Уровень шума санпин: Библиотека государственных стандартов

Содержание

Нормы уровня шума по СанПиНу в производственных и жилых помещениях

У городских жителей есть масса преимуществ перед теми, кто проживает в сельской местности. Но в то же время мегаполис постоянно испытывает на прочность нервную систему человека. Слишком громкая музыка, скрежет лифта и звонкая трель соседской дрели отражаются на его организме головной болью и нервными срывами.

Что такое нормирование шума

СанПин шум определяет предельную норму звуков, после которой они становятся опасны для здоровья людей. При определении шумовых норм используют несколько методов:

  • по предельному спектру шума;
  • по уровню звука в дбА.

Построение графика шумового диапазона

Первый вариант применяется для измерения постоянных шумов. С его помощью нормируются уровни давления звука в 8 октавных частотах. Их совокупность называется предельным спектром.

При этом каждая область труда имеет свой предельный уровень шума. Определить, какой именно он для конкретной профессии, можно, ознакомившись с ГОСТом 12.1.003.

Дополнительная информация! Метод нормирования уровня звука в дБА используется для приблизительной оценки уровня шума, если неизвестен его спектр. Измеряют его в децибелах (ДБА). Для этого есть специальный высокочастотный шумомер.

Допустимая шумовая доза равна допустимому уровню звука или эквивалентному уровню звука.

Для непостоянного шума предельные нормы измеряются специальными приборами, называемыми шумомерами.

Санитарные нормы на рабочих местах

То, какие допустимые нормы шума на рабочем месте, должна знать не только комиссия по охране труда, но и руководитель организации, а также сами работники. Это один из важных критериев оценки безопасности труда. СанПиНа.

Согласно утвержденным нормам СанПиН, уровень шума в жилых помещениях и на рабочих местах не должен превышать определенных значений.

Дополнительная информация! Чтобы не допустить возникновения профессиональных заболеваний и нанесению вреда здоровью сотрудников на производстве или в офисе, работодатель обязан соблюдать общие требования трудового законодательства в части обеспечения санитарных норм шума на рабочих участках.

Для регулирования этого показателя разработан СанПиН 2.2.4.3359-16 (Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах).

Третий раздел данного документа посвящен нормам шума на производстве.

Виды шума в нем делятся на две категории:

  • По характеру.
  • По времени.

Уровень шума в производственных помещениях первой категории бывает:

  • Тональным.
  • Широкополосным.

Во вторую категорию входят следующие виды шумов:

  • Постоянные.
  • Непостоянные.
  • Импульсные.

При этом специалисты используют сложные формулы вычисления уровня шума. Их можно найти на специализированных сайтах интернета.

Таблица учета сложности труда

Контроль на производстве

Согласно закону, нормы определяются следующими показателями:

  • Суммарным уровнем звука за смену;
  • Максимальным значением, измеряемым во времени.
  • Пиковым шумовым значением.

При несоблюдении хотя бы одного из них офисный или цеховой фон считается неблагоприятным.

Значения утвержденных норм уровня шума на рабочих местах зависят от сложности труда.

Важно! При сокращенной трудовой неделе нормы не снижаются.

Согласно действующему СанПиН, шумовой уровень на территории производственного или офисного комплекса не должен превышать 80 85 дБА. Замерами его уровня на крупных предприятиях занимается специальная лаборатория.

Максимально допустимая громкость звука в жилых домах

Нормы закона строго регулируют уровень допустимого шума в многоквартирных городских домах и на находящейся рядом территории. В дневное время он не должен превышать 55 единиц. Это важно, так как ученые доказали, что находясь под давлением звуковых волн, человек испытывает огромные нервные перегрузки, что может отразиться не только на его уровне слуха, но и на общем состоянии.

СанПиН шум в жилых помещениях регулируется не менее жестко, чем на производстве.

Опасность постоянного шума

Кроме того, в каждом регионе должны приниматься свои законодательные акты по данному вопросу.

В большинстве центральных областей страны с 7.00 до 23.00 нормативный шумовой уровень не должен превышать 45 дБ.

Ночное время и нормы шума

Особенно влияют на человека ночные шумы. Например, если водитель ночной порой сильно хлопнет дверью машины, или увеличит обороты двигателя, заснуть будет сложно. Поэтому, согласно нормативу, громкость звуков в это время не должно превышать 30 дБ.

Нужно отметить, что шуметь нельзя не только в собственной квартире, но и на общественной территории:

  • Детских площадках;
  • Дачных участках;
  • На парковках;
  • В школах и детских садах и так далее.

Средства и методы, используемые для защиты

При несоблюдении норм на производстве работодатель обязан провести проверку рисков для здоровья работников и остановить работу до устранения причин несоответствий.

Меры могут быть следующими:

  • Замена оборудования;
  • Обучение правилам работы, позволяющим снизить уровень шумов;
  • Использование защитных приспособлений, звукопоглощающих экранов и так далее;
  • Ограничение продолжительности операции на данном оборудовании и снижении уровня напряжения до минимально возможного значения;
  • Снабжение работников специальными приспособления ми и ограничение доступа на участок, лиц не связанных с работой, непосредственно;
  • Периодическое проведение специальных медосмотров.

Важно! Для уменьшения шума в жилых секторах и производственных цехах, при осуществлении застройки и проведении ремонта следует соблюдать технологии строительства и выбирать качественные материалы с высоким уровнем шумоизоляции.

Специалисты делят методы защиты на:

  • архитектурно планировочные;
  • акустические;
  • организационно-технические.

При застройке необходимо использовать их в комплексе.

Закон о санитарных нормах

В настоящее время регулирование шумовой безопасности ведется согласно положениям ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», со всеми дополнениями и изменениями.

Этот документ направлен на реализацию прав граждан государства на охрану их здоровья и окружающей среды.

Наказание за нарушение правил

Нарушение Закона о санитарных нормах наказывается штрафами. Однако сделать это можно только после составления соответствующего протокола. На первом этапе достаточно попытаться самостоятельно решить проблему путем разговора с нарушителями. Если это не поможет, следует вызвать участкового.

Важно! Если данные меры не помогут, можно вызвать наряд полиции или написать заявление в суд.

Правило о соблюдении тишины может быть нарушено при ликвидации аварийной ситуации или стихийного бедствия. Такие действия направлены на сохранение общественной безопасности.

Прибор для замера уровня звука

Размер штрафа зависит от региона и устанавливается отдельно для частных, юридических лиц и отдельных должностных лиц. Но в первый раз вместо штрафа могут наложить взыскание.

Таким образом, уровень шума в жилой зоне, а также на производстве, не должен значительно превышать допустимых значений. Нарушение данных правил наносит вред здоровью людей и наказывается штрафами.

Гигиенические требования к уровням шума, вибрации, ультразвука и инфразвука, электрических и электромагнитных полей и ионизирующего излучения в помещениях жилых зданий

6.1. Допустимые уровни шума

6.1.1. Допустимые уровни шума, а также требования к их измерению в жилых помещениях должны соответствовать гигиеническим требованиям к уровням шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

6.1.2. Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в помещения жилых зданий следует принимать по приложению 3 к настоящим санитарным правилам.

6.1.3. Допустимые уровни шума, создаваемого в помещениях зданий системами вентиляции и другим инженерным и технологическим оборудованием, установленным для жизнеобеспечения здания, следует принимать на 5 дБА ниже (поправка минус (-) 5 дБА), указанных в приложении 3 к настоящим санитарным правилам.

6.1.5. Для жилых зданий, окна которых выходят на магистрали, при уровне шума выше предельно допустимого уровня, необходимо предусматривать шумозащитные меры.

6.1.6. Уровни шума при эксплуатации инженерного и технологического оборудования, установленных в помещениях общественного назначения (торговое, холодильное оборудование, звуковоспроизводящая аппаратура) не должны превышать предельно допустимые уровни шума и вибрации, установленные для жилых помещений.

6.2. Допустимые уровни вибрации

6.2.1. Допустимые уровни вибрации, а также требования к их измерению в жилых помещениях должны отвечать гигиеническим требованиям к уровням производственной вибрации, вибрации в помещениях жилых и общественных зданий.

6.2.2. При измерении непостоянных вибраций (уровни виброскорости и виброускорения у которых при измерении прибором на характеристиках «Медленно» и «Лин» или коррекции «К» за 10-минутный период меняется более чем на 6 дБ) следует определять эквивалентные корректированные значения виброскорости, виброускорения или их логарифмических уровней. При этом максимальные значения измеряемых уровней вибрации не должны превышать допустимые более чем на 10 дБ.

6.2.3. В помещениях жилых домов уровни вибрации от внутренних и внешних источников не должны превышать величин, указанных в приложении 4 к настоящим санитарным правилам.

6.2.4. В дневное время в помещениях допустимо превышение уровней вибрации на 5 дБ.

6.2.5. Для непостоянной вибрации к допустимым значениям уровней, приведенным в таблице, вводится поправка минус (-) 10 дБ, а абсолютные значения виброскорости и виброускорения умножаются на 0,32.

6.3. Допустимые уровни ультразвука и инфразвука

6.3.1. Допустимые уровни ультразвука, а также требования к их измерению в жилых помещениях регламентируются действующими гигиеническими требованиями при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения.

6.3.2. Допустимыми уровнями постоянного инфразвука являются уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц.

6.3.3. Допустимые уровни инфразвука для жилых зданий и на территории жилой застройки приведены в приложении 5 к настоящим санитарным правилам.

6.4. Допустимые уровни электромагнитного излучения

6.4.1. Допустимые уровни электромагнитного излучения радиочастотного диапазона (30 кГц — 300 ГГц)

6.4.1.1. Интенсивность электромагнитного излучения радиочастотного диапазона (далее — ЭМИ РЧ) в жилых помещениях, включая балконы и лоджии (в том числе прерывистое и вторичное излучение) от стационарных передающих радиотехнических объектов, не должна превышать значения, приведенные в Приложении 6 к настоящим санитарным правилам.

6.4.1.3. При установке антенн передающих радиотехнических объектов на жилых зданиях интенсивность ЭМИ РЧ непосредственно на крышах жилых зданий может превышать допустимые уровни, установленные для населения, при условии недопущения пребывания лиц, профессионально не связанных с воздействием ЭМИ РЧ на крышах при работающих передатчиках. На крышах, где установлены передающие антенны, должна иметься соответствующая маркировка с обозначением границы, где пребывание людей при работающих передатчиках запрещено.

6.4.1.4. Измерения уровня излучения следует производить при условии работы источника ЭМИ на полной мощности в точках помещения, наиболее приближенных к источнику (на балконах, лоджиях, у окон), а также у металлических изделий, находящихся в помещениях, которые могут являться пассивными ретрансляторами ЭМИ и при полностью отключенных изделиях бытовой техники, являющихся источниками ЭМИ РЧ. Минимальное расстояние до металлических предметов определяется инструкцией по эксплуатации средства измерения.

Измерения ЭМИ РЧ в жилых помещениях от внешних источников целесообразно проводить при открытых окнах.

6.4.1.5. Требования настоящих санитарных правил не распространяются на электромагнитное воздействие случайного характера, а также создаваемое передвижными передающими радиотехническими объектами.

6.4.1.6. Размещение всех передающих радиотехнических объектов, расположенных на жилых зданиях, в том числе и радиолюбительских радиостанций и радиостанций, работающих в диапазоне 27 МГц, производится в соответствии с гигиеническими требованиями к размещению и эксплуатации сухопутной подвижной радиосвязи.

6.4.2. Допустимые уровни электромагнитного излучения промышленной частоты 50 Гц

6.4.2.1. Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях на расстоянии от 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5-1,8 м от пола не должна превышать 0,5 кВ/м.

6.4.2.2. Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях на расстоянии от 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5-1,5 м от пола и не должна превышать 5 мкТл (4 А/м).

6.4.2.3. Электрическое и магнитное поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях оцениваются при полностью отключенных изделиях бытовой техники, включая устройства местного освещения. Электрическое поле оценивается при полностью выключенном общем освещении, а магнитное поле — при полностью включенном общем освещении.

6.4.2.4. Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц на территории жилой застройки от воздушных линий электропередачи переменного тока и других объектов не должна превышать 1 кВ/м на высоте 1,8 м от поверхности земли.

6.5. Допустимые уровни ионизирующего излучения

6.5.1. Мощность эффективной дозы гамма-излучения внутри зданий не должна превышать мощности дозы на открытой местности более чем на 0,2 мкЗв/час.

6.5.2. Среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов радона и торона в воздухе помещений ЭРОАRn+4,6ЭРОАTn не должна превышать 100 Бк/м3 для строящихся и реконструируемых зданий и 200 Бк/м3 для эксплуатируемых.

Шум уложили в СанПиН – Коммерсантъ Уфа

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Башкирии отозвало иск о выполнении требований санитарного законодательства в отношении дома на улице Первомайской, 2 в Уфе. В прошлом году по иску ведомства Октябрьский районный суд обязал администрацию Уфы снизить уровень шума от транспорта на придомовой территории и в квартире заявительницы Елены Сафоновой до разрешенных санитарно-эпидемиологическими требованиями значений. Мэрия обжаловала решение в Верховном суде республики. На очередном заседании по апелляционной жалобе представитель Роспотребнадзора объяснил отказ от иска грядущим изменением требований СанПиНа.

Вчера Верховный суд Башкирии отменил решение Октябрьского районного суда Уфы и прекратил производство по делу о выполнении требований санитарного законодательства в отношении дома на улице Первомайской, 2 в Черниковке. В сентябре прошлого года Октябрьский райсуд удовлетворил иск республиканского Управления Роспотребнадзора к мэрии Уфы. Городские власти обязаны были привести уровень шума на придомовой территории дома и в квартире Елены Сафоновой, которая обратилась с жалобой в Роспотребнадзор, в соответствие с требованиями СанПиНа.

Замеры, проведенные в 2019 году ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», выявили, что в квартире госпожи Сафоновой было превышение уровня звука от машин на перекрестке улиц Первомайской и Комарова. Уровень звука в дневное время суток составил 52 дБА при допустимом 40 дБА, в ночное время — 50 дБА при допустимом уровне 30 дБА. «У лиц, подвергающихся действию шума, отмечаются изменения секреторной и моторной функции желудочно-кишечного тракта, нарушение основного, витаминного, углеводного, белкового, жирового, солевого обменов»,— сообщалось в иске Роспотребнадзора.

В 2015 году по иску семьи Сафоновых ВС Башкирии обязал мэрию установить вокруг дома шумозащитные сооружения. В суде Елена Сафонова указывала, что в 2008 году мэрия расширила улицу Комарова с четырех до шести полос и уничтожила газон рядом с домом, что привело к повышению уровня шума. Она просила сузить проезжую часть и высадить вдоль дороги крупномеры. В 2016 году городские власти огородили дом со стороны улиц Первоймайской и Комарова трехметровым забором, который заявительницу не устроил. В декабре прошлого года мэрия сменила ограждение на шестиметровый экран.

Администрация Уфы, которая не признала исковые требования Роспотребнадзора, обжаловала решение Октябрьского райсуда в вышестоящей инстанции. Вчера на очередном заседании по апелляционной жалобе представитель Роспотребнадзора отозвал исковое заявление, сославшись на действующее решение об установке шумозащитного экрана. Также отзыв иска был мотивирован тем, с 1 марта санитарно-эпидемиологические требования изменятся — допустимый уровень шума в пределах красных городских линий увеличится на 5 дБА, сообщили „Ъ“ в пресс-службе Верховного суда республики со ссылкой на выступление юриста ведомства.

Получить комментарий у представителя Роспотребнадзора вчера не удалось. Елена Сафонова, привлеченная к разбирательству в качестве третьего лица, заявила, что считает изменение позиции ведомства следствием давления на него со стороны местных властей. «Я разговаривала с санитарными врачами управления, и они заявили, что нормативы по шуму остаются прежними, законодательство не меняется. Доводы юриста Роспотребнадзора об отзыве иска — просто уловка, чтобы завершить разбирательства»,— сообщила она.

По словам госпожи Сафоновой, она намерена провести новые замеры уровня шума и подать новый иск. Решение ВС об установке экрана она считает неисполненным, так как шестиметровый забор снизил уровень звука незначительно. Исполнительное производство по делу не закрыто, добавила жительница.

Вместе с тем, как стало известно „Ъ“, несколько жителей дома подали в конце прошлого года иск в Октябрьский райсуд о сносе шумозащитной конструкции. По их словам, забор не снизил уровень шума, нарушает инсоляцию нижних этажей и пожарные нормы, повышает аварийность на дороге, так как загораживает обзор на перекрестке улиц Комарова и Первомайской.

Председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов считает грядущие изменения СанПиНа надуманным основанием для отзыва иска.

Управляющий партнер судебного агентства «Барристер» Айдар Муллануров отметил, что Роспотребнадзор, отозвав иск, «просто разрубил узел проблем». Дальнейшее рассмотрение спора, считает он, только усложнило бы ситуацию. Юрист полагает, что участникам конфликта не стоило вынуждать Верховный суд выбирать конкретный способ устранения допущенных мэрией нарушений. «Суд не должен решать вопросы градостроительства. Его задача — зафиксировать факт нарушения и обязать муниципалитет самостоятельно найти разумный способ решения, а не подменять собой отдел архитектуры и градостроительства»,— говорит он.

Влада Шипилова

Экспертиза жилья, перепланировка | ФБУЗ ЦГиЭ в Омской области

— санитарно-эпидемиологические экспертизы — экспертиза жилья, перепланировка

Экспертиза жилья, перепланировка

Условия проживания в жилых зданиях и помещениях, гигиенические требования к ним устанавливают санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
Жилые здания, предназначенные для постоянного проживания, должны соответствовать указанным правилам при размещении, проектировании, реконструкции, строительстве и эксплуатации. Требования правил не распространяются на здания гостиниц, общежитий, домов для инвалидов, детских приютов, вахтовых поселков.

Земельный участок, на котором размещается жилой дом, должен находиться за пределами территории промышленных предприятий и их санитарно-защитных зон. Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен предусматривать возможность организации придомовой территории с размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных, гостевых стоянок автотранспорта и зеленых насаждений. Правила устанавливают некоторые требования к внутренней планировке помещений жилых домов, а так же ряд ограничений для объектов общественного назначения, встроенных в жилые здания.

Одним из наиболее значимых факторов, определяющих комфорт в жилище, является микроклимат, который оценивается по показателям температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха. Загрязняющие вещества, их содержание в воздухе помещений — важный критерий оценки качества условий проживания. Это могут быть вещества, образующиеся в результате жизнедеятельности человека и эксплуатации бытовых приборов, а так же строительные и отделочные материалы, выделяющие в воздух ряд токсичных веществ. Показатели микробиологического и грибкового загрязнения помещений (содержание микроорганизмов в воздухе, плесени на стенах и т.д) санитарными правилами не регламентируются.

Кроме этого, СанПиН устанавливает предельно допустимые уровни таких параметров среды обитания, как уровень шума, вибрации, электромагнитных полей, ионизирующего излучения и др. В последнее время увеличилось количество обращений граждан на неудовлетворительные условия проживания, связанные с повышенным уровнем шума в жилых зданиях, вызванным как внешними, так и внутренними источниками, на влияние антенн сотовых операторов мобильной связи.

Специалисты аккредитованного испытательного лабораторного центра проведут широкий спектр лабораторно-инструментальных исследований, включая измерение параметров микроклимата, уровня естественной освещенности, шума, вибрации, электромагнитного поля и других факторов ионизирующей и неионизирующей природы, определят концентрации загрязняющих веществ в воздухе квартиры и др. По результатам исследований Вы получите протоколы испытаний и экспертное заключение о соответствии (или не соответствии) жилого помещения требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Для экспертизы проектов перепланировки квартир предоставляется:

1. проект на бумажном носителе в одном экземпляре;
2. копии правоустанавливающих документов на помещения, заверенные Заявителем;
3. доверенность (в случае, если интересы Заявителя представляет доверенное лицо).
4. проект в бумажной форме должен быть скомплектован в том на листах формата А4 с пронумерованными страницами;
5. титульный лист должен содержать информацию: наименование организации, выполнившей проект; наименованием проекта; подписи и оттиск печати проектировщика и заказчика.
Электронный носитель (диск) не должен быть поврежден.
Документация должна предоставляться надлежащего качества и в объеме, позволяющем дать оценку соответствия объекта инспекции требованиям санитарных норм и правил.

Стоимость экспертизы определяется действующим прейскурантом.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза квартиры или индивидуального жилого дома будет проведена для Вас, если Вы обратитесь с заявлением в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» по адресу: г. Омск, ул. 27-я Северная, д. 42А, каб. 105 (тел. 68-06-00) или ул. Гусарова, д. 27, каб. 102 (тел. 25-26-59).

 

Санитарные нормы и правила по ограничению вибрации и шума на рабочих местах тракторов, сельскохозяйственных мелиоративных, строительно-дорожных машин и грузового автотранспорта / СанПиНы / Законодательство

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра

Здравоохранения СССР

Главный государственный

санитарный врач СССР

П.Н. БУРГАСОВ

№ 1102-73

18 мая 1973 г.

САНИТАРНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ВИБРАЦИИ И ШУМА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ТРАКТОРОВ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МЕЛИОРАТИВНЫХ, СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫХ МАШИН И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА

СанПиН 1102-73

1. Назначение и область применения

1.1. Санитарные нормы и правила распространяются на рабочие места водителя (оператора) и обслуживающего персонала тракторов, самоходных шасси, самоходных, прицепных и навесных сельскохозяйственных машин; строительно-дорожных, землеройно-транспортных, мелиоративных и других аналогичных видов машин, а также грузового автотранспорта.

Санитарные нормы и правила являются обязательными для всех организаций, проектирующих, изготовляющих и проводящих капитальный ремонт машин.

1.2. Санитарные нормы и правила распространяются на вновь проектируемые и выпускаемые машины, а также машины, выходящие из капитального ремонта.

1.3. Санитарные нормы и правила устанавливают:

а) допустимые величины вибрации на рабочих местах и органах управления машин, возникающей в процессе передвижения по местности, агрофону и дорогам, выполнения производственных операций без передвижения;

б) допустимые уровни шума на рабочих местах, а также внешнего шума машин в процессе выполнения производственных операций с передвижением и без него;

в) условия измерения вибрации и шума и требования к измерительной аппаратуре;

г) санитарные правила по ограничению воздействия вибрации и шума на организм работающих.

1.4. Замеры вибрации и шума, сопоставление их с допустимыми величинами с внесением соответствующих данных в паспорт машин проводятся при:

а) государственных испытаниях опытных образцов;

б) заводских (ведомственных) испытаниях опытных образцов машин;

в) контрольных испытаниях серийно выпускаемых машин;

г) испытаниях после капитального ремонта, а также при контрольных испытаниях у потребителя.

2. Нормируемые параметры и допустимые величины

2.1. Нормируемыми параметрами вибрации являются действующие значения колебательной скорости (v) в м/с в октавных полосах со средними геометрическими частотами 1; 2; 4; 8; 16; 31,5; 63; 125; 250 Гц или их уровни (L) в дБ, определяемые по формуле

где 5×10-8 м/с — величина, условно принятая за стандартную и соответствующая величине действующей колебательной скорости при стандартном пороге звукового давления для тона частотой 1000 Гц.

2.2. Допустимые величины устанавливаются для вертикальной и горизонтальной вибрации, непрерывно действующей в течение 8-часовой рабочей смены, возникающей в результате работы двигателей, рабочих органов машин и в процессе передвижения машин по местности, агрофону, дорогам или при выполнении производственных операций без передвижения, и передающейся на сиденье работающего или рабочую площадку и на органы управления.

Таблица 1*

Средние геометрические частоты октавных полос, Гц

Граничные частоты октавных полос, Гц

Допустимая колебательная скорость

вертикальная вибрация

горизонтальная вибрация**

действующие значения, м/с

уровни действующих значений, дБ

действующие значения, м/с

уровни действующих значений, дБ

1

0,88+1,4

12,6×10-2

128

5,0×10-2

120

2

1,4+2,8

7,1×102

123

3,5×102

117

4

2,8+5,6

2,5×102

114

3,2×102

116

8

5,6+11,2

1,3×102

108

3,2×102

116

16

11,2+22,4

1,1×102

107

3,2×102

116

31,5

22,4+45,0

1,1×102

107

3,2×102

116

63

45,0+90,0

1,1×102

107

3,2×102

116

125

90,0+180,0

1,1×102

107

3,2×102

116

250

180,0+355,0

1,1×102

107

3,2×102

116

Примечание. До 1 января 1978 г. возможно превышение нормативных величин до 6 дБ (табл. 2).

___________

* Срок введения в действие с 1 января 1978 г.

** Для горизонтальной вибрации допустимая колебательная скорость является рекомендуемой.

Таблица 2

Средние геометрические частоты октавных полос, Гц

Граничные частоты октавных полос, Гц

Допустимая колебательная скорость

вертикальная вибрация

горизонтальная вибрация*

действующие значения, м/с

уровни действующих значений, дБ

действующие значения, м/с

уровни действующих значений, дБ

1

0,88+1,4

25,2×10-2

134

10,0×10-2

126

2

1,4+2,8

14,2×10-2

129

7,1×10-2

123

4

2,8+5,6

5,0×10-2

120

6,5×10-2

122

8

5,6+11,2

2,5×10-2

114

6,5×10-2

122

16

11,2+22,4

2,3×10-2

113

6,5×10-2

122

31,5

22,4+45,0

2,3×10-2

113

6,5×10-2

122

63

45,0+90,0

2,3×10-2

113

6,5×10-2

122

125

90,0+180,0

2,3×10-2

113

6,5×10-2

122

250

180,0+355,0

2,3×10-2

113

6,5×10-2

122

______________

* Для горизонтальной вибрации допустимая колебательная скорость является рекомендуемой.

2.2.1. Допустимые величины вибрации на сиденье или рабочей площадке указаны в табл. 1.

2.2.2. Допустимые величины вибрации на органах управления (рулевое колесо, рычаги, педали и т.п.) указаны в табл. 3.

Таблица 3

Средние геометрические частоты октавных полос, Гц

Граничные частоты октавных полос, Гц

Допустимая колебательная скорость

вертикальная и горизонтальная вибрация

действующие значения, м/с

уровни действующих значений, дБ

16

11,2+22,4

4,0×10-2

118

31,5

22,4+45,0

2,8×10-2

115

63

45,0+90,0

2,0×10-2

112

125

90,0+180,0

1,4×10-2

109

250

180,0+355,0

1,0×10-2

106

2.3. Нормируемыми параметрами шума являются уровни (L) в дБ действующих звуковых давлений в октавных полосах со средними геометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц, определяемыми по формуле

где 2×10-5 Н/м2 — пороговая величина среднеквадратичного звукового давления.

Примечание. Для ориентировочной оценки шума допускается пользоваться общим уровнем, измеренным по шкале «А» шумомера, именуемым «уровень звука в дБ А».

2.3.1.Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот и уровни звуков в дБ А на рабочих местах машин или внешнего шума на расстоянии 7,5 м от оси движения машин указаны в табл. 4.

Таблица 4

Средние геометрические частоты октавных полос в Гц

Уровень

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

звука в дБА

Уровни звукового давления в дБ

110

99

92

86

83

80

78

76

74

85

3. Условия измерения и требования к измерительной аппаратуре

3.1. Виброизмерительная аппаратура должна включать вибродатчик, допускающий возможность крепления его не менее чем в двух взаимно перпендикулярных направлениях, и измерительный прибор, позволяющий определять абсолютные величины или их уровни действующей колебательной скорости в октавных полосах со средними геометрическими частотами от 1 до 250 Гц с точностью ± 2 дБ и удовлетворяющий ГОСТ 16826-71 и 16168-71.

3.2. Замеры вибрации производятся на сиденье или рабочей площадке, на органах управления в процессе передвижения машин на транспортном и основных рабочих режимах.

Условия испытаний, точки измерения и частотные диапазоны устанавливаются стандартами на отдельные виды машин. Вибрацию от работы двигателей и рабочих органов машин в октавных полосах 125 и 250 Гц допускается измерять на стоянке.

3.3. Замеры вибрации рабочих мест на сиденье или рабочей площадке производятся в вертикальном и горизонтальном направлениях. Вибрация на рулевом колесе измеряется в плоскости обода и перпендикулярно к ней, а на рычагах управления и педалях — в местах контакта оператора в направлении приложения усилия при его значении, равном 80-100% максимальной величины, указанной в паспорте машины.

3.4. При измерении вибрации на мягком сиденье водителя датчик крепится к стальному листу диаметром 300 мм и толщиной 4 мм, который помещается между водителем и подушкой сиденья машины. Лист не должен иметь контакта с каким-либо металлическим элементом сиденья. Операторы, испытывающие машины, должны иметь массу от 60 до 80 кг.

3.5. Крепление вибродатчика к объекту должно проводиться способом, указанным в технической документации на виброизмерительный прибор, при этом частота установочного резонанса крепления датчика должна лежать выше нормируемого диапазона частот.

3.6. Шумоизмерительная аппаратура должна включать шумомер и частотный анализатор, позволяющий устанавливать уровни звуковых давлений в октавных полосах частот от 31,5 до 8000 Гц, и удовлетворять требованиям ГОСТ 17168-71 и 17187-71.

3.7. Измерение параметров шума проводят на стоянке с одним человеком на рабочем месте при установившемся холостом режиме всех рабочих органов машины и двигателя в диапазоне оборотов, при котором общий уровень шума (уровень звука по шкале «А») в исследуемой точке достигает максимальной величины.

Измерение параметров шума проводят также на транспортном и основном режимах работы. Измерения проводятся при закрытых и открытых окнах кабин, включенных вентиляторах, кондиционерах, отопительных приборах и т.п., работающих на номинальном режиме.

При замерах микрофон располагается у головы работающего водителя.

3.8. Уровни звукового давления шумовых помех, отличающиеся от уровня звукового давления общего шума (включающего шум машины и помех) менее чем на 10 дБ, должны учитываться при замерах.

При этом из уровня звукового давления общего шума вычитают поправку, которая при разности между этим уровнем и уровнем звукового давления помех, равной от 9 до 6 дБ, составляет 1 дБ, а при разности от 5 до 4 дБ — составляет 2 дБ.

3.9. Измерение внешнего шума машин проводится при движении их без нагрузки. Скорость движения должна составлять 75% от максимальной скорости на наивысшей передаче, используемой для транспортных работ. Микрофон устанавливается на высоте 1,2 м над землей на расстоянии 7,5 м от оси движения машины.

3.10. Измерения вибрации и шума должны повторяться не менее 3 раз и результаты усредняться арифметически с внесением в случае необходимости поправок на чувствительность и неравномерность частотной характеристики измерительного тракта.

3.11. Измерения вибрации и шума должны проводиться виброшумометрической аппаратурой, прошедшей поверку в организациях Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР в сроки, установленные для данного вида измерительной аппаратуры, и имеющей действующее свидетельство о государственной поверке.

4. Санитарные правила по ограничению воздействия вибрации и шума на работающих

4.1. Не допускается оборудование постоянных рабочих мест без сиденья.

4.2. Поверхности рулевого колеса и рукояток рычагов управления должны облицовываться материалами с коэффициентом теплопроводности не более 0,5 (м×К).

4.3. При сокращенной продолжительности работы машин, в связи с особенностями производственного цикла, что должно подтверждаться соответствующей документацией, вносятся следующие поправки к допустимым уровням звукового давления из табл. 3: при суммарной длительности воздействия шума за 8-часовую рабочую смену до 1 ч — добавляется 12 дБ, от 1 до 4 ч — 6 дБ, от 4 до 8 ч — соответствуют указанным в табл. 3.

4.4. При сокращенной продолжительности работы на машинах, в связи с особенностями производственного цикла, что должно подтверждаться соответствующей документацией, в условиях прерывистого воздействия вибрации длительностью от 30 до 60 мин, чередующейся с регулярно повторяющимися паузами длительностью не менее 15 мин допустимые уровни вибрации на сиденье или рабочей площадке (табл. 1), в диапазоне частот от 8 Гц можно увеличивать на 3 дБ.

При такой же продолжительности вибрации, чередующейся с паузами менее 8 мин, допустимые уровни соответствуют указанным в табл. 1.

4.5.Для уменьшения неблагоприятного влияния шума работающие могут применять индивидуальные защитные средства — противошумы, удовлетворяющие ГОСТ 15762-70, если это не противоречит требованиям безопасного проведения работ.

4.6. Работающим рекомендуется через каждые 2 ч работы в течение 5 мин проводить гимнастические упражнения, направленные на улучшение кровоснабжения рук и ног, а также для снятия утомления мышц туловища.

Не рекомендуется выполнение сверхурочных работ, а при необходимости использования данной машины более одной смены целесообразно организовать замену водителя.

4.7. Допуск к работе в качестве водителей машин подростков и женщин ограничивается в соответствии с действующим законодательством.

4.8. Лица, принимаемые на работу в качестве водителей машин, должны проходить предварительный медицинский осмотр и во время работы периодический медицинский осмотр в соответствии с приказом министра здравоохранения СССР от 30 мая 1969 г., № 400.

СанПиН РУз № 0325-16. САНИТАРНЫЕ НОРМЫ ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ ШУМА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

_________________ С.С. САИДАЛИЕВ

« 1 » февраля 2016 г.

САНИТАРНЫЕ НОРМЫ ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ ШУМА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

Ташкент – 2016 г.

УЧРЕЖДЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК:

— Научно-исследовательский институт санитарии, гигиены и профзаболеваний МЗ РУз (НИИ СГПЗ МЗ РУз)

— Ташкентская медицинская академия (ТМА)

СОСТАВИТЕЛИ:

Искандаров Т.И.

— заведующий лабораторией, руководитель проекта НИИ СГПЗ МЗ РУз, д.м.н., профессор, академик АН РУз

Магай М.П.

— заведующий лабораторией физических факторов НИИ СГПЗ МЗ РУз, к.м.н., с.н.с.

Ташпулатова Г.А.

— старший научный сотрудник НИИ СГПЗ МЗ РУз, к.м.н.

Искандарова Г.Т.

— заведующая кафедрой коммунальной гигиены и гигиены труда ТМА, д.м.н., профессор

Адилов У.Х.

— старший научный сотрудник-соискатель НИИ СГПЗ МЗ РУз

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Шеркузиева Г.Ф.

— доцент кафедры коммунальной гигиены и гигиены труда ТМА, к.м.н., доцент

Туйчиев Ж.

— заведующий отделением гигиены труда Республиканской ЦГСЭН МЗ РУз

Шамансурова Х.Ш.

— старший научный сотрудник НИИ СГПЗ МЗ РУз, к.м.н., с.н.с.

Обсужден и одобрен на заседании Ученого Совета НИИ санитарии, гигиены и профзаболеваний МЗ РУз

(протокол № 3 от « 24 » марта 2015 г.)

Обсужден и одобрен на заседании Комитета по гигиенической регламентации потенциально неблагоприятных факторов окружающей среды при МЗ РУз

(протокол № 2 от « 1 » июля 2015 г.)

Проведена правовая экспертиза Министерством юстиции Республики Узбекистан. Письмо № 6-21/33-10715/6 от « 21 » сентября 2015 г.

© — Научно-исследовательский институт санитарии, гигиены и профзаболеваний Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.

Выписка

из Законов Республики Узбекистан

1. Закон Республики Узбекистан «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 393 от 26 августа 2015 г. (статьи 18, 19, 20, 23, 28).

2. Закон Республики Узбекистан «Об охране здоровья граждан» № 265-1 от 29 августа 1996 г. (статьи 2, 3, 6, 13).

3. Закон Республики Узбекистан «Об охране атмосферного воздуха» № 353-1 от 27 декабря 1996 г. (статьи 3, 4, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 24).

4. Трудовой кодекс Республики Узбекистан № 161-1 от 21 декабря 1995 г. (статьи 2, 16, 37, 211, 212, 213).

5. Закон Республики Узбекистан «Об охране труда» № 840-XXII от 6 мая 1993 г. (статьи 1, 2, 4, 8, 9, 13, 20, 22, 25).

6. Постановление Кабинета Министров РУз «О дальнейшем совершенствовании мер по охране труда работников» № 263 от 15 сентября 2014 года.

Содержание

1.

Выписка из Законов Республики Узбекистан ……………………….

3

2.

Содержание …………………………………………………………………………….

4

3.

Общие положения ………………………………………………….

5

4.

Классификация шумов ……………………………………………..

5

5.

Характеристика и допустимый уровень шума на рабочих местах ………………………………………………….

6

6.

Общие требования к измерению нормируемых величин …………..

10

7.

Основные мероприятия по профилактике неблагоприятного влияния шума на работающих …………………………………………………

10

8.

Приложения 1 …………………………………………………………………………

12

9.

Приложение 2 …………………………………………………………..

15

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы устанавливают:

— классификацию шумов;

— характеристики и допустимые уровни шума на рабочих местах;

— общие требования к изменению нормируемых величин;

— основные мероприятия по профилактике неблагоприятного влияния шума на работающих.

1.2. Требования настоящих норм должны быть учтены в нормативно-технических документах, строительных нормах и правилах, технических условиях, инструкциях, методиках и т.п., регламентирующих конструктивные, технологические и эксплуатационные требования к производственным объектам, технологическому, инженерному, санитарно-техническому оборудованию.

1.3. Нормативный документ выполнен в соответствии Государственной научно-технической программы ИТД-10 по проекту АДСС-15.17.3 «Разработка методов ранней диагностики, профилактики и защитных терапевтических средств при комплексном воздействии промышленных гепатотоксических веществ, шума и вибрации».

1.4. Срок введения в действие санитарных норм устанавливается с момента их утверждения.

С вводом данного документа СанПиН РУз № 0120-01 считать утратившим силу.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ШУМОВ

2.1. По характеру спектра шумы следует подразделять:

— на широкополосные, с непрерывным спектром шириной более одной октавы;

— на тональные, в спектре которых имеются выраженные дискретные тона.

Тональный характер шума для практических целей (при контроле его параметров на рабочих местах) устанавливается изменением в третьоктавных полосах частот по превышению уровня в одной полосе на соседними не менее чем на 10 дБ.

2.2. По временным характеристикам шумы следует подразделять:

— на постоянные, уровень звука которых за 8 часовой рабочий день (рабочую смену) изменяется во времени не более чем на 5 дБ (А) при изменениях по временной характеристике «медленно» шумомера по ГОСТ 17187-81;

— на непостоянные, уровень звука которых за 8 часовой рабочий день (рабочую смену) изменяется во времени более чем на 5 дБ (А) при изменениях на временной характеристике «медленно» шумомера по ГОСТ 17187-81.

2.3. Непостоянные шумы следует подразделять:

— на колеблющиеся во времени, уровень звука которых непрерывно изменяется во времени;

— на прерывистые, уровень звука которых ступенчато изменяется (на 5 дБ и более), причем длительность интервалов, в течение которых уровень остается постоянным, составляет 1 с и более;

— на импульсные, состоящие из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни звука в дБ и дБ (А), измеренные соответственно на временных характеристиках «импульс» и «медленно» шумомера по ГОСТ 17187-81, отличаются не менее чем на 7 дБ.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА И ДОПУСТИМЫЙ УРОВНЬ ШУМА

НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

3.1. Характеристикой постоянного шума на рабочих местах являются уровни звуковых давлений в децибелах в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, и 8000 Гц, определяемые по формуле:

Р – среднеквадратичное значение звукового давления, Па;

Ро – исходное значение звукового давления в воздухе;

Ро = 2 · 10-5 Па;

3.1.1. Допускается в качестве характеристики постоянного широкополосного шума на рабочих местах при ориентировочной оценке принимать уровень звука в дБ (А), измеренных на временной характеристике «медленно» шумомера по ГОСТ 17187-81, определяемый по формуле:

РА – эффективное значение звукового давления с учетом коррекции «А» шумомера, Па.

3.2. Характеристикой непостоянного шума на рабочих местах является интегральный параметр – эквивалентный (по энергии) уровень звука в дБ (А), определяемый в соответствии с ГОСТ 12.1.050-86.

3.2.1. Допускается в качестве характеристики непостоянного шума на рабочих местах использовать дозу шума или относительную дозу шума.

3.3. Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звуки и эквивалентные уровни звука для рабочих мест в производственных помещениях и на территории предприятий представлены в таблице 1.

3.3.1. Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах следует принимать:

— для широкополосного постоянного и непостоянного (кроме импульсного) шума по табл. 1;

— для тонального и импульсного шума – 5 дБ меньше значений, указанных в табл. 1;

— для колеблющегося во времени и прерывистого шума максимальный уровень звука не должен превышать 110 дБ (А) /медленно/;

— для импульсного шума максимальный уровень звука не должен превышать 125 дБ (А) /импульс/.

Таблица 1

Допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука

на рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятий


п/п

Вид трудовой деятельности, рабочее место

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах среднегеометрических частот, Гц

Уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБ (А)

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Творческая деятельность, руководящая работа с повышенными требованиями, научная деятельность, конструирование и проектирование, преподавание, врачебная деятельность; рабочие места в помещениях – дирекции, проектно-конструкторских бюро: расчетчиков, программистов вычислительных машин в лабораториях для теоретических работ и обработки данных, приема больных в здравпунктах.

86

71

61

54

49

45

42

40

38

50

2.

Высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, административно — управленческая деятельность, измерительные и аналитические работы в лаборатории: рабочие места в помещениях цехового управленческого аппарата, в рабочих комнатах конторских помещений, офисах, лабораториях.

93

79

70

63

58

55

52

50

49

60

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.

Работа, выполняемая с часто получаемыми указаниями и акустическими сигналами, работа, требующая постоянного слухового контроля, операторская работа по точному графику с инструкцией, диспетчерская работа: рабочие места в помещениях диспетчерской службы, кабинетах и помещениях мастеров, в залах обработки информации на вычислительных машинах.

96

83

74

68

63

60

58

56

54

65

4.

Работа, требующая сосредоточенности, работа с повышенными требованиями к процессам наблюдения и дистанционного управления производственными циклами: рабочие места за пультами в кабинетах наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону; в помещениях лабораторий с шумным оборудованием, в помещениях для размещения шумных агрегатов вычислительных машин.

103

91

83

77

73

70

68

66

64

75

5.

Выполнение всех видов работ (за исключением перечисленных в п.п. 1-4 аналогичных им) на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятий.

107

95

87

82

78

75

73

71

69

80

В целях дальнейшего улучшения условий труда Министерствам и ведомствам Республики Узбекистан при разработке отраслевой регламентирующей документации для различных производств рекомендуется уменьшать допустимые уровни звука для отдельных видов трудовой деятельности (профессий) с учетом категории тяжести и напряженности труда в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Оптимальные уровни звука на рабочих местах для труда разных

категорий тяжести и напряженности, дБ (А)

Категория напряженности труда

Категория тяжести труда

легкая I

средней тяжести II

тяжелая III

очень тяжелая IV

Мало напряженная – I

80

80

75

75

Умеренно напряженная – II

70

70

60

60

Напряженная – III

60

60

Очень напряженная – IV

50

50

Примечание : Количественную оценку тяжести и напряженности труда следует проводить в соответствии с приложением 1.

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗМЕРЕНИЮ

НОРМИРУЕМЫХ ВЕЛИЧИН

4.1. Результаты измерений должны оформляться протоколом по рекомендуемой форме в соответствии с приложением 2.

4.2. Для наглядного графического изображения распределения уровней шума в производственных помещениях следует составлять шумовые карты в соответствии с «Методическими рекомендациями по составлению карт шума в производственных помещениях».

 

5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВЛИЯНИЯ ШУМА

НА РАБОТАЮЩИХ

5.1. Запрещается производство работ и кратковременное пребывание в зонах с октавным уровнем звукового давления 135 дБ и выше в любой октавной полосе.

5.2. Обеспечение такой системы организации трудового процесса, которая бы исключала попадание персонала на участки, в которых уровни шума превышали бы санитарные нормативы. Использование в таких местах средств предупреждения (предупредительные знаки) и ограничения (ограждения).

5.3. Использование защитных (экранирующих) средств строительных или иных дополнительных материалов для уменьшения проникновения акустических волн в места возможного нахождения людей до уровней, соответствующих требованиям санитарного законодательства.

Приложение 1

ЭРГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ И НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДА


п/п

Характеристика нагрузки

Количественные критерии тяжести
и напряженности работ по категориям

легкая

средняя

тяжелая

очень тяжелая

мало напряженная

умеренно напряженная

напряженная

очень напряженная

1

2

3

4

5

6

МЫШЕЧНАЯ НАГРУЗКА

1.

Динамическая нагрузка
Мощность внешней механической работы, ВТ – при нагрузке:
а) общей (работа больших мышечных групп)
б) региональной (работа плечевого пояса)
в) локальной (работа кистей и предплечий)

до 20
до 10
до 2

до 45
до 22
до 4,5

до 90
до 45
до 9

>90
>45
>9

2.

Максимальная величина поднимаемых вручную грузов или прилагаемых усилий, кг

до 5

до 15

до 40

>40

3.

Величина ручного грузооборота за смену, Т – при подъеме грузов с уровня:
а) рабочей поверхности
б) пола

до 10
до 4

до 2
до 5

до 15
до 6

>15
>6

4.

Средняя величина усилий при частом их применении, кг

до 2

до 10

до 20

>20

5.

Ходьба – частота шагов в 1 мин. в среднем за смену:
а) по горизонтали
б) по лестницам

до 15
до 5

до 30
до 15

до 40
до 30

>40
>30

6.

Наклоны туловища свыше 30° в 1 мин. при работе стоя – в среднем за смену

до 0,5

до 1,0

до 2,0

>2,0

1

2

3

4

5

6

7.

Статистическая нагрузка
Величина статистической нагрузки (кг/сек) при удержании усилия:
а) одной рукой
б) двумя руками
в) с участием мышц корпуса и ног

до 18000
до 43200
до 61200

до 43200
до 97200
до 129600

до 97200
до 208800
до 266400

>97200
>208800
>266400

8.

Нахождение в вынужденной позе % от времени смены

свободная

10 — 26

до 50

>50

НЕРВНАЯ НАГРУЗКА

1.

Напряжение внимания:
а) число производственно важных объектов наблюдения
б) длительность сосредоточенного наблюдения в % от общего времени смены

до 5
до 25

до 10
до 50

до 25
до 75

>25
>75

2.

Плотность сигналов (или сообщений) в среднем в час

до 15

до 35

до 60

>60

3.

Эмоциональное напряжение

нет

работа по точному графику

дефицит времени, повышенная ответственность

личный риск, ответственности за безопасность других лиц

4.

Сменность

утренняя

две (без ночной 7-8 час)

три (работа ночью)

нерегулярная с работой ночью

5.

Напряжение анализаторной функции
Зрение (категория зрительных работ по КМК 2.01.05-98 «Естественное и искусственное освещение» Ташкент, 1998 г.

грубая

малой точности, средней токсичности

высокой точности

очень высокой и наивысшей токсичности

6.

Объем оперативной памяти – число элементов, подлежащих запоминанию в течении 2-х часов и более

до 2

до 5

более 5

1

2

3

4

5

6

7.

Интеллектуальное напряжение

нет

работа по точной инструкции

решение сложных задач по известному алгоритму

эвристическая деятельность (творческая) в неповторяющихся ситуациях

8.

Монотонность работы:
а) число элементов в операции (приеме)
б) число повторений одной операции в час
в) время пассивного наблюдения за ходом производственного процесса (в % к продолжительности смены)

более 10
до 40
80

10 – 6
до 90
90

5 – 3
до 100
95

2-1
>60
98

Примечание:

1. Эргонометрические критерии оценки тяжести и напряженности труда приведены в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке дифференцированных норм шума с учетом напряженности и тяжести труда» № 1958-78.

2. Оценка тяжести и напряженности труда по эргономическим показателям с целью отнесения их к определенной категории осуществляется по наибольшему количественному критерию.

3. По п.п. 1-4 для женщин и подростков мужского пола следует принимать величины на 40%, для подростков женского пола на 60% ниже указанных.

4. Плотность сигналов характеризует объем перерабатываемой информации. Виду отсутствия унифицированной методики измерения этого объема, рекомендуется на практике в отдельных видах труда использовать в качестве единицы информации так называемое «сообщение», содержащее в себе все признаки регулярного процесса. Например, у аппаратчиков на химическом производстве под «сообщением» следует понимать единичный замер температуры, давления и других параметров по показателям приборов на пульте управления. В каждом конкретном производстве общий объем производственной информации следует разложить на подобные типичные элементы.

Приложение 2

Наименование учреждения

__________________________________________________________________

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан

ПРОТОКОЛ № ___

измерений шума

от «____» _____________ 20__ г.

1. Место проведения измерений ___________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта, цех, участок, отделение, адрес)

2. Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта ___________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

3. Средства измерений ___________________________________________________________________________________________________________

(наименование, тип, страна-производитель, зав. номер)

4. Сведения о государственной поверке_____________________________________________________________________________________________

(дата и номер сертификата соответствия)

5. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения, и давалось заключение

___________________________________________________________________________________________

6. Основные источники шума и характер создаваемого ими шума

____________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Количество работающих человек ______________________________

8. Эскиз помещения (территории, рабочего места, ручной машины) с нанесением источников шума, и указанием стрелки мест установки и ориентации микрофонов (датчики). Порядковые номера точек замеров.

9. Результаты измерений шума

Заключение: ________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Измерения проводил ___________________________________________

___________________________________________________________ подпись

(должность, фамилия, имя, отчество)

 

«____» ______________ 20 г.

Шум на рабочих местах — ООО «Единая Экология»

  • Область применения и общие положения

    1.1. Настоящие санитарные нормы устанавливают классификацию шумов; нормируемые параметры и предельно допустимые уровни шума на рабочих местах, допустимые уровни шума в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.
    Примечание. Санитарные нормы не распространяются на помещения специального назначения (радио-, теле-, киностудии, залы театров и кинотеатров, концертные и спортивные залы).

    1.2. Санитарные нормы являются обязательными для всех организаций и юридических лиц на территории Российской Федерации независимо от форм собственности, подчинения и принадлежности и физических лиц независимо от гражданства.

    1.3. Ссылки а требования санитарных норм должны быть учтены в Государственных стандартах и во всех нормативно-технических документах, регламентирующих планировочные, конструктивные, технологические, сертификационные, эксплуатационные требования к производственным объектам, жилым, общественным зданиям, технологическому, инженерному, санитарно-техническому оборудо­ванию и машинам, транспортным средствам, бытовым приборам.

    1.4. Ответственность за выполнение требований Санитарных норм возлагается в установленном законом порядке на руководителей и должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, а также граждан.

    1.5. Контроль за выполнением Санитарных норм осуществляется органами и учреждениями госсанэпиднадзора России в соответствии с Законом РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 19.04.91 и с учетом требований действующих санитарных правил и норм.

    1.6. Измерение и гигиеническая оценка шума, а также профилактические мероприятия должны проводиться в соответствии с руководством 2.2.4/2.1.8-96 «Гигиеническая оценка физических факторов производственной и окружающей среды» (в стадии утверждения).

    1.7. С утверждением настоящих санитарных норм утрачивают силу «Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах» № 3223-85, «Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки» № 3077-84, «Гигиенические рекомендации по установлению уровней шума на рабочих местах с учетом напряженности и тяжести труда» № 2411-81.

  • Нормативные ссылки

    2.1. Закон РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 19.04.91.

    2.2. Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» от 19.12.91.

    2.3. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.92.

    2.4. Закон Российской Федерации «О сертификации продукции и услуг» от 10.06.93.

    2.5. «Положение о порядке разработки, утверждения, издания, введения в действие федеральных, республиканских и местных санитарных правил, а также о порядке действия на территории РСФСР общесоюзных санитарных правил», утвержденное постановлением Совета Министров РСФСР от 01.07.91 № 375.

    2.6. Постановление Государственного комитета санэпиднадзора России «Положение о порядке выдачи гигиенических сертификатов на продукцию» от 05.01.93 № 1.

  • Термины и определения

    3.1. Звуковое давление — переменная составляющая давления воздуха или газа, возникающая в результате звуковых колебаний, Па.

    3.2. Эквивалентный /по энергии/ уровень звука, LА.экв., дБА, непостоянного шума — уровень звука постоянного широкополосного шума, который имеет такое же среднеквадратичное звуковое давление, что и данный непостоянный шум в течение определенного интервала времени.

    3.3. Предельно допустимый уровень (ПДУ) шума — это уровень фактора, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Соблюдение ПДУ шума не исключает нарушения здоровья у сверхчувствительных лиц.

    3.4. Допустимый уровень шума — это уровень, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму.

    3.5. Максимальный уровень звука, LА.макс., дБА — уровень звука, соответствующий максимальному показателю измерительного, прямопоказывающего прибора (шумомера) при визуальном отсчете, или значение уровня звука, превышаемое в течение 1% времени измерения при регистрации автоматическим устройством.

  • Классификация шумов, воздействующих на человека

    4.1. По характеру спектра шума выделяют:
    широкополосный шум с непрерывным спектром шириной более 1 октавы;
    тональный шум, в спектре которого имеются выраженные тоны. Тональный характер шума для практических целей устанавливается измерением в 1/3 октавных полосах частот по превышению уровня в одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ.

    4.2. По временным характеристикам шума выделяют:
    постоянный шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике шумомера «медленно»;
    непостоянный шум, уровень которого за 8-часовой рабочий день, рабочую смену или во время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике шумомера «медленно».

    4.3. Непостоянные шумы подразделяют на:
    колеблющийся во времени шум, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени;
    прерывистый шум, уровень звука которого ступенчато изменяется (на 5дБА и более), причем длительность интервалов, в течение которых уровень остается постоянным, составляет 1 с и более;
    импульсный шум, состоящий из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни звука в дБАI и дБА, измеренные соответственно на временных характеристиках «импульс» и «медленно», отличаются не менее чем на 7 дБ.

  • Нормируемые параметры и предельно допустимые уровни шума на рабочих местах

    5.1. Характеристикой постоянного шума на рабочих местах являются уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц, определяемые по формуле:
    , где:
    Р — среднеквадратичная величина звукового давления, Па;
    Р0 — исходное значение звукового давления в воздухе равное 2·10-5Па.

    5.1.1. Допускается в качестве характеристики постоянного широкополосного шума на рабочих местах принимать уровень звука в дБА, измеренный на временной характеристике «медленно» шумомера, определяемый по формуле:
    , где:
    РА — среднеквадратичная величина звукового давления с учетом коррекции «А» шумомера, Па.

    5.2. Характеристикой непостоянного шума на рабочих местах явля­ется эквивалентный (по энергии) уровень звука в дБА.

    5.3. Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах с учетом напряженности и тяжести трудовой деятельности представлены в табл. 1.
    Количественную оценку тяжести и напряженности трудового процесса следует проводить в соответствии с Руководством 2.2.013-94 «Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести, напряженности трудового процесса».

    Таблица 1

    Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах для трудовой деятельности разных категорий тяжести и напряженности в дБА

    Примечания:

    для тонального и импульсного шума ПДУ на 5 дБА меньше значений, указанных в табл. 1;

    для шума, создаваемого в помещениях установками кондиционирования воздуха, вентиляции и воздушного отопления — на 5 дБА меньше фактических уровней шума в помещениях (измеренных или рассчитанных), если последние не превышают значений табл. 1 (поправка для тонального и импульсного шума при этом не учитывается), в противном случае — на 5 дБА меньше значений, указанных в табл. 1;

    дополнительно для колеблющегося во времени и прерывистого шума максимальный уровень звука не должен превышать 110 дБА, а для импульсного шума — 125 дБАI.

    5.3.1. Предельно допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука для основных наиболее типичных видов трудовой деятельности и рабочих мест, разработанные с учетом категорий тяжести и напряженности труда, представлены в табл. 2.

  • Нормируемые параметры и допустимые уровни шума в помещениях жилых, общественных зданий и территории жилой застройки

    6.1. Нормируемыми параметрами постоянного шума являются уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах со среднегеомет­рическими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. Для ориентировочной оценки допускается использовать уровни звука LA, дБА.

    6.2. Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные (по энергии) уровни звука LАэкв., дБА, и максимальные уровни звука LАмакс., дБА.

    Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням должна проводиться одновременно по эквивалентному и максималь­ному уровням звука. Превышение одного из показателей должно рассматриваться как несоответствие настоящим санитарным нормам.

    6.3. Допустимые значения уровней звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки следует принимать по табл. 3.

    Таблица 2

    Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука для основных наиболее типичных видов трудовой деятельности и рабочих мест

    Таблица 3

    Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки

    Примечание.

  • (PDF) Методы оценки безопасного стажа работы в условиях повышенного шума

    Управление качеством и надежность технических систем

    IOP Conf. Серия: Материаловедение и инженерия 666 (2019) 012102

    IOP Publishing

    doi: 10.1088 / 1757-899X / 666/1/012102

    2

    Как отмечено в ряде публикаций [6,16], при работе при повышенном уровне шума, начиная с

    от ≥87 дБА, риск профессионального заболевания находится в диапазоне от 1 до 10%, а при ≥ 105 дБА риск профессионального заболевания

    находится в диапазоне от 30 до 100 %.

    1. Классификация условий труда в России в зависимости от уровня шума и других

    факторов производственной среды и трудового процесса

    Для определения количества дополнительных дней отпуска, надбавок к тарифной ставке,

    назначение льготной трудовой пенсии и других льгот и компенсаций, при работе

    в условиях труда, превышающих национальные гигиенические нормы, в России введена классификация условий труда

    по степени вредности [4]

    В частности, в таблице 1 представлены классы условий труда в зависимости от уровней акустических

    параметров на рабочем месте.Предельно допустимые уровни шума, инфра- и ультразвука должны составлять

    , определяемые в соответствии с гигиеническими нормативами, представленными в СН 2.2.4 / 2.1.8.562-96 «Шум на

    рабочих местах, в жилых и общественных зданиях и жилых помещениях» [9] и СанПиН 2.2. 4.3359-16

    «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах») [10]

    Предельно допустимые уровни шума на рабочих местах в России установлены с учетом тяжести и интенсивности трудовой деятельности

    (СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования

    к физическим факторам на рабочих местах, приложение 6).

    Это означает, что для определения допустимого уровня звука для шума, соответствующего конкретным условиям труда

    , необходимо сначала провести количественную оценку степени тяжести

    и интенсивности работы, выполняемой рабочим.

    Оценка условий труда при воздействии постоянного шума на работника осуществляется

    по результатам измерения уровня звука, в дБА, по шкале «А» шумомера

    на временной характеристике «медленно ».

    Примечание — постоянный шум — шум, уровень звука которого во время рабочей смены изменяется во времени не на

    более чем на 5 дБА при измерении по характеристике шумомера «медленно».

    Таблица 1. Классы условий труда в зависимости от уровня шума на рабочем месте. [4]

    Наименование показателя, ед.

    Класс условий труда

    Шум, эквивалентный уровень звука, дБА

    * Соответствует СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования по физическим факторам на

    рабочих местах. »и санитарными нормами СН 2.2.4 / 2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в жилых, общественных зданиях

    и жилых помещениях».

    При воздействии на сотрудника непостоянного шума оценка условий труда производится

    по результатам измерения эквивалентного уровня звука за 8-часовой рабочий день (дозиметры личного шума

    , интегрирующие шумомеры, отвечающие требованиям требования IEC 61252), можно использовать метод расчета

    .

    Если в течение смены на рабочего воздействует шум с разными временными характеристиками (постоянные,

    непостоянные — колебательные, прерывистые, импульсные) и спектральными (тональные, широкополосные) характеристиками, в том числе в

    различных комбинациях поскольку в зависимости от анализа рабочей среды, выбранной стратегии измерения

    измеряется или, в конечном итоге, рассчитывается эквивалентный уровень звука для 8-часовой смены.

    Для получения сопоставимых данных в этом случае измеренные или рассчитанные эквивалентные уровни звука пульсирующего и тонального шума

    увеличиваются на 5 дБА, после чего результат сравнивается с удаленным управлением

    без коррекции вниз, установленной санитарными службами. норм.[9]

    2. Защита от времени при работе в условиях шума, превышающего гигиенические нормы

    Для снижения шумового воздействия одним из наиболее эффективных способов является введение регламентированных перерывов, т.е. проведение

    организационных мероприятий, способствующих рационализация режима работы и отдыха в условиях

    Повышение безопасности при эксплуатации технологического оборудования ПАО «Газпром» | Статьи

    А.Л. Терехов, д-р физ. Н., Проф., Старший научный сотрудник, [email protected] ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Москва, Россия

    Аннотация:

    Более 30% рабочих мест на предприятиях по добыче и транспортировке углеводородов характеризуются вредными условиями труда. Одним из основных факторов, влияющих на работников предприятий топливно-энергетического комплекса, является шум.
    Неудовлетворительное состояние условий труда по фактору «шум в промышленности» вызвало необходимость разработки и внедрения новых нормативных документов. Представлен анализ новых правил, регулирующих действие акустических факторов (шум, вибрация, инфразвук, ультразвук) на рабочих местах согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.2.4.3359–2016. Приведен перечень новых нормативно-технических документов в области защиты от повышенного шума, разработанных и утвержденных в 2015–2016 годах.
    На основе многолетнего опыта успешного выполнения мероприятий по снижению шума в газовой отрасли предлагается решить проблему защиты от шума путем внедрения комплекса мероприятий с учетом технических возможностей и затрат на их разработку. На практике шумоподавления газотранспортных предприятий используются планировочно-архитектурные и акустико-строительные методы. Основные направления этой группы методов: рациональное взаимное расположение магазинов с разным уровнем шума, оптимизация пространственно-планировочных решений помещений, размещение оборудования и организация профессионального маршрута обслуживания с учетом шумовых характеристик оборудования, обеспечение соответствующей звукоизоляции ограждений; облицовка стен и потолка звукопоглощающими конструкциями и применение штучных звукопоглотителей; установка звукоизоляционных кабин, акустических экранов и экранов.
    Выбор конкретного действия и его эффективность зависят от условий работы: характера технологического процесса, шумовых характеристик, требуемого шумоподавления, характеристик помещения.
    Доказано, что в ПАО «Газпром» существует научная база снижения шума на рабочих местах, разработанная ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.3359–2016.

    Использованная литература:

    1.Иванов Н.И., Шашурин А.Е., Буторина М.В. Законодательное регулирование в сфере шума в Российской Федерации: недостатки и проблемы совершенствования. Защита от повышенного шума и вибрации: сб. докл. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. Защита от повышенного шума и вибрации: Сборник докладов. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием. Санкт-Петербург, 2017. С. 15–23.
    2. На пути к всеобъемлющей шумовой стратегии.Департамент политики экономической и научной политики. Окружающая среда, общественность, здоровье и безопасность пищевых продуктов, 2012. 82 с.
    3. Васильева И.Н., Беспалов В.Г. Сравнительный анализ действия физических факторов на геном клетки. Защита от повышенного шума и вибрации: сб. докл. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. Защита от повышенного шума и вибрации: Сборник докладов. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием. Санкт-Петербург, 2017.С. 186–195.
    4. Васильева И., Беспалов В., Баранова А. Радиозащитная комбинация α-токоферола и аскорбиновой кислоты способствует апоптозу, что проявляется в высвобождении в кровоток низкомолекулярных фрагментов ДНК. Int. J. Radiat. Биол. 2015. Т. 91. № 11. С. 872–877.
    5. Васильева И.Н., Ивчик Т.В., Вознюк И.А. Низкомолекулярная ДНК плазмы крови как индикатор патологического процесса. Циркулирующие нуклеиновые кислоты в плазме и сыворотке. Нью-Йорк: Springer, 2011. стр.165–170.
    6. Антунес Э., Оливейра П., Оливейра М.Дж., Брито Дж., Агуас А., Мартинсдос С.Дж. Гистоморфометрическая оценка сосудов коронарных артерий у крыс, подвергшихся воздействию промышленного шума. Acta Cardiol. 2013. Т. 68. № 3. С. 285–289.
    7. Зинкин В.Н., Шешегов П.М. Авиационный шум: риск ухудшения здоровья человека и меры профилактики. Защита от повышенного шума и вибрации: сб. докл. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. Защита от повышенного шума и вибрации: Сборник отчетов.Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием. Санкт-Петербург, 2017. С. 493–521.
    8. Санникова Е.А. Охрана труда и здоровья. Влияние производственных факторов на продолжительность жизни. Защита от повышенного шума и вибрации: сб. докл. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. Защита от повышенного шума и вибрации: Сборник докладов. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием. Санкт-Петербург, 2017.С. 655–657.
    9. Попов В.Л., Попова Н.П. Юрисдикция по снижению шума в производственной среде предотвращения. Защита от повышенного шума и вибрации: сб. докл. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. Защита от повышенного шума и вибрации: Сборник докладов. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием. Санкт-Петербург, 2017. С. 708–713.
    10. Цукерников И.Е., Шубин И.Л., Невенчанная Т.О. Новые правила задания акустических факторов на рабочих местах и ​​проектирования защиты от повышенного шума.Защита от повышенного шума и вибрации: сб. докл. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. Защита от повышенного шума и вибрации: Сборник докладов. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием. Санкт-Петербург, 2017. С. 25–37.
    11. СанПиН 2.2.4.3359—2016. Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах (СанПиН 2.2.4.3359 — 2016. Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах).Доступно по адресу: http: files.stroyinf.ru> Index2 / 1/4293753 / 4293753139.htm. (дата обращения: 29 марта 2017 г.).
    12. ГОСТ Р 54500.1—2011. Руководство ИСО / МЭК 98-1: 2009. Неопределенность измерения. Введение в руководство по неопределенности измерений. М .: Стандартинформ, 2012. 23 с.
    13. Терехов А.Л., Семенцев А.М. Снижение профессиональных рисков на компрессорных станциях.Газовая промышленность = Газовая промышленность. 2017. № 2. С. 24–28.
    14. Терехов А. Л. Управление профессиональными рисками на шумных предприятиях ПАО «Газпром». Защита от повышенного шума и вибрации: сб. докл. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. Защита от повышенного шума и вибрации: Сборник докладов. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием. Санкт-Петербург, 2017. С. 49–63.
    15. СТО Газпром 2-3.5-041-2005.Каталог шумовых характеристик газотранспортного оборудования (СТО Газпром 2-3.5-041—2005. Каталог шумовых характеристик газотранспортного оборудования). М .: ВНИИГАЗ, 2005. 7 с.
    16. Терехов А.Л., Дробаха М.Н. Современные методы снижения шума GPA. Санкт-Петербург, 2008. 368 с.
    17. Р 51-00158623-26—96. Методика измерения шумовых характеристик газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным приводом (Р 51-00158623-26-96.Методы измерения шумовых характеристик газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным приводом. М .: ВНИИГАЗ, 1999. 27 с.
    18. Р 51-00158623-18-92. Типовая методика акустических испытаний опытных и серийных образов GPA (Р 51-00158623-18-92. Типовые методы акустических испытаний экспериментальных и серийных образцов GPA). М .: ВНИИГАЗ, 1999. С. 17.
    . 19. Методика расчета уровня шума от КС на местности. М .: ВНИИГАЗ, 1999.24 п.
    20. СТО Газпром 2-2.1-127-2007. Регламент проведения акустического расчета на стадиях проектирования компрессорных станций, дожимных компрессорных станций, компрессорных станций подземных хранилищ газа. Подземные хранилища газа). М .: ИРЦ Газпром, 2007. 45 с.
    21. Р 51-00158623-19-92. Технологический регламент по расчету акустических характеристик при проектировании мероприятий по защите от шума в ТЭО системы добычи и магистрального транспорта газа с полуострова Джамал (R 51-00158623-19-92.Методика расчета акустических характеристик при проектировании мероприятий по защите от шума в ТЭО системы добычи и магистрального транспорта газа с полуострова Ямал. М .: ВНИИГАЗ, 1999. 67 с.
    22. СП 51.13330.2011. Защита от шума (СП 51.13330.2011. Защита от шума). М .: ОАО «ЦПП», 2010. 42 с.
    23. СТО Газпром 2-3.5-043-2005. Защита от шума технологического оборудования ОАО «Газпром» (СТО Газпром 2-3.5-043 — 2005. Защита от шума технологического оборудования ОАО «Газпром»).М .: ИРЦ Газпром, 2005. 36 с.
    24. Заплетников И.Н., Севаторова И.С. Оценка качества оборудования по его шумовым характеристикам. Защита от повышенного шума и вибрации: сб. докл. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. Защита от повышенного шума и вибрации: Сборник докладов. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием. Санкт-Петербург, 2017. С. 264–270.
    25. Баженова Л.А. Источники шумов и колебаний аэродинамического происхождения и способы их уменьшения в корабельных вентиляторах.Защита от повышенного шума и вибрации: сб. докл. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. Защита от повышенного шума и вибрации: Сборник докладов. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием. Санкт-Петербург, 2017. С. 451–474.
    26. Щелоков Ю.А. Проектирование звукоизоляции стен каркасной обшивкой. Защита от повышенного шума и вибрации: сб. докл. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. Защита от повышенного шума и вибрации: Сборник отчетов.Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием. Санкт-Петербург, 2017. С. 369–375.
    27. Калиниченко М.В., Булкин В.В. Шумоподавляющие экраны на основе резонаторов Гельмгольца: возможности применения для снижения уровня шума. Защита от повышенного шума и вибрации: сб. докл. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. Защита от повышенного шума и вибрации: Сборник докладов. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием.Санкт-Петербург, 2017. С. 412–419.
    28. Солдатов С.К., Богомолов А.В., Рыженков С.П., Кукушкин Ю.А., Чистов С.А. Опыт обеспечения персонифицированной акустической защиты авиационных специалистов. Защита от повышенного шума и вибрации: сб. докл. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. Защита от повышенного шума и вибрации: Сборник докладов. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием. Санкт-Петербург, 2017. С.93–99.

    Новый радиочастотный акустический метод дистанционного исследования жидкостей

    1. Финкельштейн М.И., Глушнев В.Г., Петров А.Н. Об анизотропии затухания радиоволн в морском льду. В: Международное совещание по радиогляциологии, Люнгби, май 1970. Proceedings, p. 159 (1970).

    2. Калери Э. И., Клуга А. М., Петров А. Н., Финкельштейн М. И. Анизотропия задержки радиоволн в морском льду.Известия, Физика атмосферы и океана, 1971).

    3. Богородский В. В., Хохлов Г. П. Анизотропия микроволновой диэлектрической проницаемости и коэффициента поглощения арктического дрейфующего льда (Советская физика, Техническая физика, 1977).

    4. Мацуока К. и др. Ткани ориентации кристаллов в пределах антарктического ледяного покрова, выявленные с помощью плоскости мультиполяризации и двухчастотной радиолокационной съемки. J. Geophys. Res. Твердая Земля. 2003 г. DOI: 10.1029 / 2003JB002425. [CrossRef] [Google Scholar] 5.Ван Ц., Донг З., Чжан Х, Лю Х, Фанг Г. Метод обнаружения тканей с анизотропной ориентацией кристаллов с использованием радиоволновой деполяризации при радиолокационном зондировании полярных слоистых отложений Марса. IEEE Trans. Geosci. Дистанционный датчик 2018; 56: 5198–5206. DOI: 10.1109 / TGRS.2018.2811806. [CrossRef] [Google Scholar] 6. Missaoui S, Kaddour M. Новая комбинированная конструкция антенны-фильтра RF с оптической анизотропией нематического жидкого кристалла для приложений UWB. Оптоэлектрон. Adv. Матер. Rapid Commun. 2019; 13: 209–216. [Google Scholar] 7.Пренс Р.Дж., Дебрей А., Кларк Т.Д., Пренс Х., Нок М., Харланд С.Дж., Клиппингдейл А.Дж.. Зонд электрического потенциала со сверхмалым шумом для сканирования человеческого тела. Измер. Sci. Technol. 2000. 11: 291–297. DOI: 10.1088 / 0957-0233 / 11/3/318. [CrossRef] [Google Scholar] 8. Харланд Ч., Кларк Т., Пренс Р. Зонды электрического потенциала — новые направления в дистанционном зондировании человеческого тела. Измер. Sci. Technol. 2001; 13: 163. DOI: 10.1088 / 0957-0233 / 13/2/304. [CrossRef] [Google Scholar] 9. Пинейро Э., Постолаш О, Жирао П. Бесконтактная импедансная кардиография с использованием встроенных датчиков.Измер. Sci. Ред. 2013; 9: 157–164. DOI: 10.2478 / msr-2013-0025. [CrossRef] [Google Scholar]

    10. Джайн, Д. Б., Уикс, Дж., Надеждин, Д., Асселин, Ж.-Ф. Бесконтактная электрическая кардиограмма (2016).

    11. Симон В.А. Разработка и исследование средств регистрации и обработки биосигналов для управления режимами работы медицинских комплексов , канд. кандидатская диссертация, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ им.В. И. Ульянова (Ленина) (2019).

    12. Тарик А. Мониторинг показателей жизнедеятельности с помощью доплеровского радара и накладных антенн , Ph.D. защитил кандидатскую диссертацию в Школе электронной, электротехнической и компьютерной инженерии, инженерных и физических наук, Бирмингемский университет (2012 г.).

    13. Pour Ebrahim M, Sarvi M, Yuce MR. Допплеровская радиолокационная система для определения физиологических параметров при ходьбе и стоянии. Датчики. 2017; 17: 485. DOI: 10,3390 / s17030485. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 14.Букси Д., Редуте Дж., Юсе МР. Оценка артериального давления с использованием времени прохождения импульса от биоимпеданса и радара непрерывного действия. IEEE Trans. Биомед. Англ. 2017; 64: 917–927. DOI: 10.1109 / TBME.2016.2582472. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 15. Букси Д., Хермелинг Е., Меркури М., Бьютель Ф, ван дер Вестен Р. Г., Торфс Т., Редуте Дж., Юсе МР. Оценка систолического временного интервала с помощью радара непрерывного действия с накладными антеннами. IEEE J. Biomed. Здоровье Инф. 2018; 22: 129–139. DOI: 10.1109 / JBHI.2017.2731790. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 16.Michler F, Shi K, Schellenberger S, Steigleder T, Malessa A, Hameyer L, Neumann N, Lurz F, Ostgathe C, Weigel R, Koelpin A. Клинически апробированная интерферометрическая радарная система непрерывного действия для бесконтактного измерения жизненно важных параметров человека . Датчики. 2019; 19: 2492. DOI: 10,3390 / s1

    92. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

    17. Вольф, К. Уравнение дальности действия радара (1998).

    18. СанПиН 2.2.4 / 2.1.8.055-96 — Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЕМИ РЧ).Санитарные правила и нормы (2002).

    19. 47 CFR §2.1093 — Оценка воздействия радиочастотного излучения: портативные устройства.

    20. BS EN 62209-2: 2010 — Воздействие на человека радиочастотных полей от переносных и закрепленных на теле устройств беспроводной связи — Модели людей, приборы и процедуры — Часть 2: Процедура для определения удельной скорости поглощения (SAR ) для устройств беспроводной связи, используемых в непосредственной близости от тела человека (диапазон частот от 30 МГц до 6 ГГц) (2010 г.).

    21. Макферсон, Х. Источник с быстрой перестройкой частоты x-диапазона с чрезвычайно низким фазовым шумом для доплеровского радара. В 92 Международная конференция по радарам стр. 292–295 (1992).

    22. Фарахани, С. Глава 5 — Распространение радиочастот, антенны и нормативные требования. В ZigBee Wireless Networks and Transceivers , под редакцией С. Фарахани (Newnes, Burlington, 2008), стр. 171–206.

    23. Шлыков А.А., Сараев А.К. Особенности электромагнитного поля горизонтального электрического диполя в методе радиомагнитотеллурических зондов с контролируемым источником.Науки о Земле: Вестник СПбГУ; 2013. [Google Scholar] 24. Хаят А., Фаряд М. Об излучении диполя Герца конечной длины в одноосной диэлектрической среде. OSA Continuum. 2019; 2: 1411–1429. DOI: 10.1364 / OSAC.2.001411. [CrossRef] [Google Scholar]

    25. Юзбашев З. Дж., Скворцов Ю. И., Богданова Т. М. Апикальная сейсмокардиография по бсбоженко как инструмент исследования трансмитрального диастолического кровотока и оценки функции миокарда, Современные проблемы науки и образования (2015).

    26. Татаринов В. Н., Татарино С. В., Лигтхарт Л. П. Введение в современную теорию поляризации радиолокационных сигналов. Поляризация плоских электромагнитных волн и ее преобразования , под ред. А.И. Козлова, Поляризация радиоволн, Том. 2 (Издательство Томского университета, 2006).

    28. Harris FJ. Об использовании окон для гармонического анализа с дискретным преобразованием Фурье. Proc. IEEE. 1978; 66: 51–83. DOI: 10.1109 / PROC.1978.10837. [CrossRef] [Google Scholar]

    29.Шипулин В. М., Андреев С. Л., Вечерский Ю. Дж., Гордов Е. П. Использование лазеров в сердечно-сосудистой хирургии: от эксперимента к практике (СТТ, 2010).

    30. Аед В.М. Развитие методов и алгоритмов обработки и нейросетевого анализа фонокардиосигнала , канд. кандидатская диссертация, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Владимирского государственного университета Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) (2017).

    31. Горшков Ю.В. Визуализация тонов сердца. Sci. Vis. 2017; 9: 97–111. [Google Scholar] 32. Кедров А.А., Либерман Т.Ю. О так называемой реокардиографии. Клиническая медицина. 1949; 27: 40–46. [PubMed] [Google Scholar] 33. Найбоер Дж., Крайдер М. М., Ханнапель Л. Плетизмография электрического импеданса. Тираж. 1950; 2: 811–821. DOI: 10.1161 / 01.CIR.2.6.811. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 34. Rumble J, редактор. CRC Справочник по химии и физике. 100. Бока-Ратон: CRC Press; 2019. [Google Scholar] 35.Кинцель В. Спиновые стекла как модельные системы для нейронных сетей. Усп. физ. наук. 1987. 152: 123–131. DOI: 10.3367 / UFNr.0152.198705d.0123. [CrossRef] [Google Scholar] 36. Ueno M, Yoneda A, Tsuchihashi N, Shimizu K. Изотопный эффект растворителя на подвижность ионов калия и хлора в воде под высоким давлением. II. Низкотемпературное исследование. J. Chem. Phys. 1987; 86: 4678–4683. DOI: 10.1063 / 1.452708. [CrossRef] [Google Scholar] 37. Ueno M, Tsuchihashi N, Shimizu K. Изотопный эффект растворителя на подвижность ионов калия и хлора в воде под высоким давлением.III. Высокотемпературное исследование. J. Chem. Phys. 1990; 92: 2548–2552. DOI: 10,1063 / 1.457947. [CrossRef] [Google Scholar] 39. Тихонов В.И., Волков А.А. Разделение воды на орто- и пара-изомеры. Наука. 2002; 296: 2363–2363. DOI: 10.1126 / science.1069513. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 40. Касануева Дж., Фабиан Дж. С., Диез Э., Эстебан А. Константы спин-спинового взаимодействия Nmr в молекуле воды: равновесные и колебательные значения. J. Mol. Struct. 2001; 565–566: 449–454. DOI: 10.1016 / S0022-2860 (00) 00904-2.[CrossRef] [Google Scholar] 41. Эдвардс С.Ф., Андерсон П.В. Теория спиновых стекол. J. Phys. F Met.Phys. 1975. 5: 965–974. DOI: 10.1088 / 0305-4608 / 5/5/017. [CrossRef] [Google Scholar] 42. Крамаренко А.В., Кулемин Г.П., Савчук А.М. Гемодинамический компонент электрокардиограммы. Биофизика. 1996. 41: 686–694. [PubMed] [Google Scholar]

    санитарно-гигиенических показателей условий труда и показателей здоровья рабочих шелкопрядильного производства

    Кобылова Г.А.

    Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

    Для корреспонденции: Кобылова Г. А., Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан.

    © 2020 Автор (ы). Опубликовано Scientific & Academic Publishing.

    Это произведение находится под лицензией Creative Commons Attribution International License (CC BY).
    http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

    Аннотация

    В статье предлагаются санитарно-гигиенические показатели и состояние здоровья рабочих шелкопрядильного производства Bukhara Brilliant Silk и способы улучшения здоровья рабочих на этом производстве. Изучить санитарно-гигиенические показатели и состояние здоровья рабочих шелкопрядильного производства Bukhara Brilliant Silk и влияние вредных факторов на здоровье рабочих этого производства.

    Ключевые слова: Шелкопрядильная продукция, Влажность, Освещение, Медицинское обследование, Группы здоровья

    Цитируйте эту статью: Кобылова Г. А., Санитарно-гигиенические показатели условий труда и показатели здоровья рабочих на производстве шелковых обмоток, Американский журнал медицины и медицинских наук , Vol.10 No. 11, 2020, pp. 842-847. DOI: 10.5923 / j.ajmms.20201011.03.

    1. Введение

    Шелководство в Узбекистане — одна из древнейших отраслей сельского хозяйства. Он предоставляет текстильное сырье — шелковую нить, которая высоко ценится благодаря особым качествам, определяющим тенденции использования шелка в быту и технике. Узбекистан, производящий около 67% коконов, собираемых в стране, занимает четвертое место в мире по производству после Китая, Индии и Японии.В настоящее время происходит переход от рыночных отношений, совершенствуются формы производства в сельском хозяйстве, в том числе в шелководстве. В шелковой промышленности страны были проведены масштабные структурные преобразования, направленные на дальнейшее углубление экономических реформ, создание благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций, создание новых и модернизацию существующих производств, увеличение объемов и расширение номенклатуры готовой продукции. востребована и конкурентоспособна на мировом рынке.
    Одной из основных задач медицины является защита здоровья работников, работающих с вредными факторами, снижение заболеваний, приводящих к временной потере или длительной потере трудоспособности. Охрана здоровья работников — по значимости и решению важнейшая социально-гигиеническая проблема. В основном это имеет социально-экономическое значение, потому что на основе здоровых и способных работников повышается работоспособность общества. Профессиональные заболевания развиваются под воздействием вредных факторов, которые формируются у опытных рабочих в наиболее благополучном, активно трудоспособном возрасте.
    Первичные и периодические медицинские осмотры проводятся на основании приказа Министерства здравоохранения Республики Узбекистан № 200 от 10 июля 2012 года. Ответственность за качество их проведения, раннее выявление профессиональных заболеваний несет руководитель соответствующего предприятия. Изучение санитарно-гигиенических показателей и состояния здоровья рабочих шелкопрядильного производства «Бухарский бриллиант шелк» и влияния вредных факторов на здоровье рабочих этого производства.

    2. Материалы и методы исследования

    Методологической основой исследования является материалистический подход к изучению проблемы, а также Указы Президента Республики Узбекистан, постановления Правительства об улучшении материальной заинтересованности и материального благосостояния. льготы, а также другие положения и инструкции по экономическим вопросам развития шелководства.
    Для изучения санитарно-гигиенических показателей были использованы санитарно-гигиенические исследования, в результате которых были получены следующие показатели.
    Таблица 1. Показатели температурных характеристик цехов шелкопрядильного производства «Бухара Бриллиант Шелк»
    На основании СанПин 0324-16 «Санитарно-гигиенические нормативы микроклимата производственных помещений. ”, Температура воздуха на рабочих местах измерялась в теплое время года над машиной, в 1 м ближе к машине и в 10 м от машины. По результатам измерений были получены следующие данные: в сортировочном цехе до работы, во время работы и после работы температура в производственных помещениях составляла от 22.От 5 до 24,5 ° С, так как оптимальная температура этих помещений по СанПин 0324-16 допускается 22-24 ° С, а на постоянных рабочих местах допустима верхняя граница до 29 ° С. В перемоточном цехе эти данные составляли от 24,2 до 25,7 ° C. В цехе наматывания коконов температура в помещении составляла от 22,7 до 25,5 ° С. В цехе промывки коконов, красящем цехе и цехах обработки комнатная температура на постоянных рабочих местах от 31 до 37,2 ° С. Наибольшее повышение температуры рабочих мест наблюдалось в цехе мойки коконов с 36 до 37 ° C.
    Таблица 2. Показатели влажности данных цехов шелкопрядильного производства в Бухаре Brilliant Silk
    На основании СанПин 0324-16 «Санитарно-гигиенические нормативы микроклимата производственных помещений. ”, Измерения относительной влажности воздуха на рабочих местах в теплое время года проводились над машиной, в 1 м ближе к машине и в 10 м от машины. По результатам измерений были получены следующие данные: в сортировочном цехе до работы, во время работы и после работы температура в производственных помещениях составляла от 51 до 54.5%, так как оптимальная влажность этих помещений по СанПин 0324-16 допускается 40-60%, а на постоянных рабочих местах допустима верхняя граница до 45%. В перемоточном цехе эти показатели составили от 51,7 до 53,7%. В цехе намотки коконов влажность помещений колебалась от 55,7 до 65,2%, наибольшая влажность наблюдалась при работе на станке — 65,2%. В цехе мойки коконов эти данные доходили от 70 до 87%, что наблюдалось во все периоды работы, в цехе окраски и в цехах обработки влажность помещений на постоянных рабочих местах составляет от 70 до 73%, что свидетельствует о высокой влажности воздуха. повышение влажности воздуха во все периоды работы.
    Таблица 3. Запыленность этих цехов шелкопрядного производства в «Бухарский бриллиант шелк»
    На основании СанПин 12.1.005-88 замеры запыленности воздуха рабочих мест в теплое время года делали над станком, ближе 1 м к станку и 10 м от станка. По результатам измерений были получены следующие данные: в сортировочном цехе до работы, во время работы и после работы запыленность производственных помещений колебалась от 0.От 6 до 4,4 мг / м3, так как ПДК в этих помещениях по СанПин 12.1.005-88 допускается до 6 мг / м3. В перемоточном цехе эти данные составляли от 0,7 до 2,9 мг / м3. В цехе намотки коконов запыленность помещений составляла от 0,9 до 3,4 мг / м3. В цехе промывки коконов запыленность в рабочем помещении наблюдалась от 0,9 до 2,9 мг / м3. В красильном цехе эти данные составляли от 0,9 до 2,6 мг / м3. В цехе обработки запыленность помещений колебалась от 0.От 9 до 3,1 мг / м3.
    Таблица 4. Показатели загазованности этих цехов шелкопрядильного производства в «Бухарском бриллиантовом шелке»
    На основании СанПин 12.1.005-88 проведены измерения Загрязнение воздуха на рабочих местах в теплое время года над машиной, на 1 м ближе к машине и в 10 м от машины. По результатам измерений были получены следующие данные: в сортировочном цехе до работы, во время работы и после работы запыленность производственных помещений колебалась от 0.От 77 до 4,05 мг / м3, поскольку ПДК газосодержания этих помещений по СанПин 12.1.005-88 допускается до 20 мг / м3. В перемоточном цехе эти данные составляли от 0,89 до 5,82 мг / м3. В цехе намотки коконов газосодержание помещения составляло от 0,87 до 5,78 мг / м3. В цехе промывки коконов загазованность рабочего помещения наблюдалась от 0,79 до 2,45 мг / м3. В красильном цехе эти данные колебались от 0,77 до 2,46 мг / м3. В цехе обработки загазованность помещений колебалась от 0.От 76 до 4,73 мг / м3.
    Таблица 5. Показатели освещенности этих цехов в шелкопрядильном производстве в «Бухарском бриллианте шелк»
    На базе СанПин 2.01.05 «Естественное и искусственное освещение» произведены замеры освещения рабочих мест в теплое время года над станком, ближе 1 м к станку и 10 м от станка. По результатам измерений были получены следующие данные: в сортировочном цехе до работы, во время работы и после работы освещенность в производственных помещениях составляла от 215 до 302.5 люкс, так как оптимальная освещенность этих помещений по СанПин 2.01.05 составляет 200 люкс. В перемоточном цехе эти показатели составляли от 222,5 до 230 люкс. В цехе намотки коконов освещенность помещений составляла от 240 до 290 лк, в цехе мойки коконов эти данные доходили от 235 до 279 лк, в цехе окраски освещенность составляла от 240 до 285 лк, цеха обработки, освещенность помещений на рабочих местах от 222,5 до 275 лк …
    Таблица 6. Шумовые показатели этих цехов шелкопрядильного производства в «Бухара Бриллиант Шелк»
    На основании СанПин 0325-16 «Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах» шум на рабочих местах измерялся в теплом помещении. сезон над машиной, на 1 м ближе к машине и в 10 м от машины. По результатам измерений были получены следующие данные: в сортировочном цехе до работы, во время работы и после работы уровень шума в производственных помещениях достигает 55.7 дБ, так как на постоянных рабочих местах в производственных помещениях на территории предприятий допускается до 80 дБ согласно СанПин 0324516. В перемоточном цехе эти показатели достигаются до 66,7 дБ. В цехе намотки коконов эти данные достигаются до 60,7 дБ; в цехе мойки коконов эти данные достигаются до 59,25 дБ, в цехе окраски эти данные достигаются до 58,2 дБ в цехе обработки, эти данные достигаются до 67 дБ.
    Применен метод непрерывного наблюдения путем прохождения периодического медицинского осмотра на основании приказа №200 пункт 4.8. Исходя из этого, работники данного производства 1 раз в 2 года должны были проходить периодический медицинский осмотр. По плану медицинскому освидетельствованию подверглись всего 200 сотрудников, из них 150 женщин, медицинское обследование прошли 198 сотрудников, что составляет 99%, обследование прошли 148 женщин, что составляет 98,6%. На основании приказа № 200 подлежащие периодическому медицинскому осмотру должны были проходить обследование у четырех специалистов — терапевта, офтальмолога, дерматовенеролога и ториноларинголога.Также этим работникам предстояло пройти рентгенологическое обследование и данные лейкоцитарного анализа крови. Известно, что врачи территориальных лечебно-профилактических учреждений не являются врачами по профпатологии, это в основном врачи общей практики. Поэтому при периодических медицинских осмотрах допускаются многие недостатки, то есть специалисты, участвующие в этих медицинских осмотрах, не могут правильно оценить санитарно-гигиеническое состояние рабочего места. В результате они не могут глубоко проанализировать развивающиеся в организме профессиональные заболевания и определить факторы риска, приводящие к этим заболеваниям.Также при медицинских обследованиях не используются широко лабораторные и инструментальные исследования. Исходя из изложенного, в качестве инновационной разработки к исследованию было применено прохождение работников данного предприятия через ультразвуковое исследование внутренних органов. Узкие специалисты вышеперечисленных специалистов Бухарского медицинского института на основании договора, заключенного между институтом и шелкопрядильным производством, а также медицинский персонал этого предприятия, начальник отдела гигиены труда г. В периодическом медицинском осмотре участвовали областной ЦГСЭН, участковый комитет этого предприятия и представитель предприятия.Также изучалась временная нетрудоспособность работников этого производства. Под инвалидностью следует понимать состояние, вызванное болезнью, травмой, ее последствиями или другими причинами, когда невозможно выполнять профессиональную работу полностью или частично, в течение ограниченного времени или постоянно. Временная нетрудоспособность — это состояние организма человека, вызванное болезнью, травмой и другими причинами, при котором функциональные расстройства сопровождаются невозможностью выполнения профессиональной работы в нормальных условиях труда в течение определенного периода времени, т.е.е. они обратимы. Установление факта временной нетрудоспособности — это лечебное мероприятие, так как оно направлено на устранение неблагоприятных факторов и означает начало лечения. При определении трудоспособности необходимо учитывать как медицинские, так и социальные критерии. Медицинские критерии включают своевременный полный клинический диагноз с учетом выраженности морфологических изменений, тяжести и характера заболевания, наличия декомпенсации и ее стадии, осложнений, определение клинического ближайшего и отдаленного прогноза.Социальные критерии отражают все, что связано с профессиональной деятельностью пациента: особенности преобладающего стресса (физического или нервно-психического), организацию, частоту и ритм работы, нагрузку на отдельные органы и системы, наличие неблагоприятных условий труда и производственной деятельности. опасности. Установление факта нетрудоспособности имеет большое юридическое значение, поскольку гарантирует гражданину соответствующие права: в случае временной нетрудоспособности на освобождение от работы и получение пособия за счет обязательного государственного социального страхования, а также в случае потери трудоспособности. , выйти на пенсию за счет средств пенсионного фонда Республики Узбекистан.Были изучены случаи временной нетрудоспособности работников данного предприятия за 2019 год и получены следующие данные: в 2019 году выявлено 55 случаев временной нетрудоспособности. Эти случаи временной нетрудоспособности основаны на следующих диагнозах:
    Острый гастрит-1 случай
    1. Вегетососудистая дистония — 3 случая
    2. Хронический дуоденит — 1 случай
    3. Острый фарингит — 5 случаев, из них 1 случай стационарного лечения
    4. Острый калькулезный холецистит — 1 случай стационарного лечения
    5 .Острые респираторные вирусные инфекции — 8 случаев
    6. Псориаз — 1 случай
    7. Острый бронхит — 3 случая, из них 1 случай стационарного лечения
    8. Острый риносинусит — 1 случай
    9. Фолликулярный тонзиллит — 1 случай
    10. Фиброаденома левой груди — 1 случай
    11. Ожог — 2 случая
    12. Хронический холецистит — 1 случай
    13. Периостит — 3 случая
    14. Острый назофарингит — 3 случая
    15. Случай ангиоспастической цефалгии-1
    16.Синусит-1 случай
    17. Флегмона-1 случай
    18. Остеохондроз-1 случай
    19. Тяжелая преэклампсия, срочные роды — 1 случай, стационарное лечение
    20. Миозит-1 случай
    21. Ишемическая болезнь сердца , стенокардия — 1 случай
    22. Гипертоническая болезнь — 2 случая
    23. Хронический церебральный арахноидит — 3 случая
    24. Перелом левой стопы — 2 случая, из них 1 стационарное лечение
    25. Перелом ключицы -1 стационарное лечение
    26.Риск аборта — 1 случай
    27. Пиелонефрит — 1 случай
    28. Смешанный тип нейроциркуляторной дистонии — 1 случай
    29. Отпуск по беременности и родам — ​​4 случая

    3. Результаты исследований

    Из обследовано 198 сотрудников, лиц с подозрением на профессиональное отравление или профзаболевание не выявлено. По результатам медицинских осмотров все работники шелкопрядильного производства разделены на 3 группы здоровья:
    Группа 1 — Здоровые.Работники без жалоб на здоровье. Также никаких хронических заболеваний не выявлено, а при обследовании функции органов и систем в норме. При обследовании их было 54 сотрудника, что составило 27,27%
    2 группа — практически здоровы. Обследование таких работников не выявляет острых и хронических заболеваний, но есть изменения в органах и системах. Эта группа рабочих имела долгую историю работы. На их долю приходилось 129 человек — 65,15%
    3 группа — у которых выявлена ​​начальная стадия заболевания или рабочие с хроническими заболеваниями — 15 человек — 7 человек.5%
    По данным рентгенологических исследований выявлено 6 случаев бронхита, что составляет 3%, 1 случай хронического бронхита — 0,5%. При терапевтическом обследовании выявлена ​​смешанная нейроциркуляторная дистония у 9 рабочих, что составляет 4,5%, гипертоническая болезнь 1 степени — у 13 рабочих — 6,5%, гипертония 2 степени — у 5 рабочих — 2,5%. При осмотре офтальмологом были получены следующие данные: хронический дакриоцистит у 2 рабочих — 1%, аллергический конъюнктивит у 6 рабочих — 3%, аномалии рефракции у 5 рабочих — 3%, миопия у 1 рабочего — 0.5%, спазм аккомодации у 2 рабочих -1%. Дерматовенеролог обнаружил себорейный дерматит у 1 рабочего, что составляет 0,5%, псориаз у 1 рабочего, что составляет 0,6%. По результатам осмотра оториноларинголога получены следующие данные: острый ларингит у 6 рабочих — 3%, фронтит у 1 рабочего — 0,6%, искривление носовой перегородки у 2 рабочих — 1%.
    По окончании периодического медицинского осмотра заполнен акт из Приложения № 8 на основании Приказа № 200 от 10 июля 2012 года.
    По результатам изучения санитарно-гигиенических данных условий труда выявлено, что наибольшая температура рабочих мест наблюдалась в красильном цехе на уровне 31-37,2 градуса, при допустимой температуре на постоянных рабочих местах до 29 градусов. Повышение влажности наблюдалось в цехах перемотки — 51,53,7%, намотки коконов 55,7-65,2%, в цехе промывки коконов 70-87%, в цехе обработки 70-73%, т.к. на рабочих местах допускается до 45%, а оптимальная влажность этих помещений по СанПин 0324-16 — 40-60%.Рекомендуется составить комплексный план мероприятий по снижению температуры и влажности на постоянных рабочих местах, по улучшению условий труда. По данным временной нетрудоспособности и периодического медицинского осмотра в вышеуказанных группах с хроническими заболеваниями в период компенсации и декомпенсации рекомендуется амбулаторное и стационарное лечение, проведение комплексного комплекса профилактических мероприятий.

    Каталожные номера



    [1] Алимов С.М., Алимова М.А. Вопросы гигиены труда при переработке шелкопряда // Молодой ученый. — 2017. — №50. — С. 114-116. — URL https://moluch.ru/archive/184/47220/.
    [2] Постановление Президента № 3472 от 12 января 2018 г. «О мерах по организации деятельности Ассоциации« Узбекипаксаноат »от 29 марта 2018 г.
    [3] Санитарные нормы и правила для предприятий шелководства и шелкоперерабатывающей промышленности Республики Узбекистан 16.12. 2002.
    [4] Славинская Н.В., Г.З. Ибрагимова, А. Искандаров, М.А. Камалова Актуальные проблемы гигиены труда женщин в условиях современного земледелия // Журн. Теор. и клиники. медицина. — 2012. — №4. — С. 61–63. — Рез. узб., англ. — Библиография.
    [5] Славинская Н.В., Ибрагимова Г.З., Камалова М.А. [и др.] Динамика психоэмоционального состояния женщин, работающих на канавном производстве // Журн. Теор. и клин. медицина.- 2013. — № 5. — С. 67–69. — Рез. узб., англ. — Библиография: 8 названий.

    Приборы и методы измерения шума и вибрации. Измерение уровня шума на рабочем месте Машина для измерения шума в помещении

    Измерение уровня шума на рабочем месте предприятий и учреждений производится по ГОСТ 20445-75.

    Согласно правилам, для оценки уровня шума на рабочем месте в помещениях промышленных предприятий должно быть выставлено не менее трех баллов.Микрофон, воспринимающий шум, должен располагаться на высоте 1,5 м над полом или рабочей площадкой (или на высоте головы бегущего человека сидя).

    Результаты измерений должны характеризовать шумовые эффекты во время рабочей смены. Поэтому измерение шума проводится при работе не менее 2/3 установленного технологического оборудования не менее трех раз за смену.

    При измерении могут быть определены общие уровни звукового давления, спектральный состав шума в октавных полосах, а также эквивалентные уровни звука в децибелах A (дБА), которые нормируются санитарными стандартами — CH 2.2.4 / 2.1.8.562-96

    Максимально допустимый уровень шума — это уровень фактора, который при ежедневной (кроме выходных) работе, но более 40 часов в неделю в течение всего стажа работы не должен вызывать заболеваний или отклонений. в состоянии здоровья, выявленном современными методами исследования. Соблюдение ПД не исключает нарушений здоровья у чувствительных людей. Шумомер использует шумомер.

    Приборы и шумомеры

    Шумомеры — приборы, предназначенные для измерения шума в свободном поле.Например, офис с ковровым покрытием, шторами и перегородками — это свободное поле. А цокольный этаж с бетонными стенами, без предметов мебели, с высоким уровнем звуковой выразительности — это уже реверсивное звуковое поле.

    Шумомер должен соответствовать специальным государственным стандартам, регламентирующим требования к таким устройствам. В частности, регулируется частотный диапазон, фиксируемый прибором, но сам прибор может отличаться.

    В устройстве шумомера есть определенные решения, которые позволяют создать однозначную зависимость между показаниями прибора и показаниями звукового давления, воспринимаемыми слуховым аппаратом.Уровень шума пропорционален электрическому сигналу.

    Шумомер используется для измерения уровня шума на улице и в помещении. Физически звуковой удар состоит из микрофона, усилителя, корректирующих фильтров, нескольких детекторов и индикаторов, а также вольтметра и устройств вывода результатов измерений (например, дисплея).

    Testo Sumcommerov Модель

    Звуковой оповещатель Testo 815

    Звуковой оповещатель Testo 815 прошел заводскую калибровку. Чтобы контролировать ошибку устройства, рекомендуется повторная калибровка, особенно если устройство не использовалось в течение длительного времени.Звуковой оповещатель Testo 815 также подлежит тестированию с помощью калибратора до и после измерений в жестких условиях, например, в условиях большой высоты, высокого уровня влажности воздуха, а также в случаях, когда к ошибкам измерений предъявляются особые требования.

    Эхолот Testo 815 имеет следующие преимущества:

    • Класс точности 2 в соответствии с IEC 60651
    • Простая настройка (отвертка для настройки включена)
    • Частотное взвешивание в соответствии с кривыми A и C
    • Память максимальное и минимальное значения
    • Treng nest (1/4 дюйма)
    • Высокая точность (класс 2)
    • Переключаемое время взвешивания быстро / медленно
    • Частота взвешивания
    • Текущее значение
    • Время взвешивания
    • Переключаемый диапазон
    • Хорошо соотношение цены и возможностей устройства

    Шумомер Testo 816.

    Шумомер, класс точности 2, с микрофоном, колпачком для защиты от ветра, аккумулятором, разъемом для наушников, в практическом футляре

    По сравнению с testo 815, устройство Testo 816 оснащено рядом дополнительных функций. Устройство идеально подходит для специалистов, которые проводят измерения уровня шума на рабочем месте, в производственном процессе, а также фонового шума.

    Эхолот Testo 816 имеет следующие преимущества:

    • Класс ошибки 2 по IEC 60651
    • Высокая точность
    • Автоматический переключатель диапазона измерения шума
    • Дисплей с подсветкой
    • Работа от источника питания
    • Дисплей с графическим указателем
    • Выход с сигналом переменного тока для подключения к регистратору или усилителю
    • Выход с сигналом постоянного тока 10 мВ / дБ для подключения к регистраторам и самозаписывающим устройствам
    • testo 816:
    • Временная оценка
    • Настройка диапазон измерения
    • Оценка частоты
    • текущее значение
    • Диапазон автоматического переключения
    • Подсветка дисплея
    • Подключение к блоку питания
    • Отображение листограммы
    • Выход переменного тока для подключения к регистраторам и усилителям,
    • Выход постоянного тока от 10 мВ / дБ для подключения к регистраторам и регистраторам данных
    • goo d соотношение цены — качество и цена — функциональность

    Шумомер портативный MEGEON 92130

    Шумомер портативный MEGEON 92130 — это уникальное сочетание технических характеристик, практичности и простоты использования.Все необходимые органы управления расположены на передней панели устройства. Перечисленные функциональные возможности позволяют использовать MEGEON 92130 и измерять параметры шума практически в любых условиях. В прибор встроен датчик освещенности, на котором дисплей включается подсветкой дисплея, если вы работаете в плохо освещенном помещении. Этот звуковой знак используется инженерами многих отраслей промышленности, специалистами по безопасности и санитарному контролю, а также для оценки шумовой обстановки в офисных помещениях, на транспорте и в окружающей среде.Следует отметить, что звукометр megeon 92130 работает в широком диапазоне от 30 до 130 дБ и соответствует общепринятым международным стандартам ANSI S1.4 (тип 2) и IEC651 (тип 2).

    Шумомер Megeon 92131.

    Новый звукомер MEGEON 92131 — это высокоточный измерительный прибор, предназначенный для точного и быстрого определения параметров звука в помещениях и на открытом воздухе. Это устройство пользуется большой популярностью среди технических специалистов и инженеров, так как предлагает отличные технические характеристики, малый вес и компактные размеры.Шумометр MEGEON 92131 позволяет измерять шум в широком диапазоне: от 40 до 130 дБ.

    Стоит отметить, что частота ошибок при измерениях не превышает 2ДБ. Устройство имеет встроенный разъем для подключения частотного анализатора, благодаря которому пользователь может наблюдать тестовый шум в виде графика. Megeon 92131 оснащен простым пользовательским интерфейсом. На дисплее одновременно отображается индикация уровня звука под гистограммой и в цифровой форме.Все органы управления расположены на передней панели устройства.

    Устройство может быть дополнительно укомплектовано кабелем USB, позволяющим передавать результаты на ПК для дальнейшего анализа. Простое управление, небольшой вес, а также компактные размеры делают этот измерительный прибор незаменимым помощником, как в быту, так и на промышленных объектах.

    Модельный ряд шумомеров Megeon

    Купить шумомеры выгодно

    Вы можете купить надежные шумомеры по выгодной цене в нашей компании.В нашей компании всегда представлен большой выбор шумомеров ведущих мировых производителей. Квалифицированные специалисты Наша компания поможет выбрать шумомер, который максимально удовлетворит вашу задачу по измерению уровня шума в ваших условиях.

    Доставим звуковые памятные места в течение 1-2 дней по городам: Таганрог, Новочеркасск, Азов, Шахта, Волгодонск, Сальск, Краснодар, Тихорецк, Тимашевск, Сочи, Новороссийск, Анапа, Туапсе, Геленджик, Ейск, Майкоп, Армавир, Волгодонск. , Элиста, Астрахань, Ставрополь, Невинномысск, Минеральные Воды, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск, Черкесск, Нальчик, Владикавказ, Грозный, Махачкала.

    Основными приборами для измерения шума являются шумомеры. Летом механические звуковые колебания, воспринимаемые микрофоном, преобразуются в электрические, которые усиливаются, а затем, проходя через корректирующие фильтры и выпрямитель, регистрируются стрелочным устройством. Диапазон измеряемых общих уровней шума обычно составляет 30–130 дБ на границах частот 20–16 000 Гц.

    Для определения спектра шума и его уровней в октавных полосах шумомер подключается к фильтрам и анализаторам.

    Для измерений используются бытовые шумомеры W-71, PI-14, ISB-1 в комплекте с октавными фильтрами. Широкое распространение в нашей стране получила акустическая аппаратура RFT (Германия) и акустическая аппаратура Bruhl and Kier (Дания).

    Средства измерения шума состоят из шумомера (по ГОСТ 17187-71) и октавных электрических фильтров, пропускающих определенную полосу частот электрических колебаний.

    Эффект шумомера основан на преобразовании микрофоном звуковых колебаний в электрические, которые после усиления и прохождения через октавные фильтры передаются измерительному прибору — стрелковому индикатору.

    На практике измерительные системы типа ИСС-1 (со встроенными октавными фильтрами) завода Вибропрыбор (Таганрог) или SWC-1 (с отдельными фильтрами ФЭ-2 того же завода) и типа 00017 (со встроенными фильтрами). в фильтрах) компании RFT GDR.

    Для измерения только уровня звука без частотного анализа используются шумомеры типа «Шум-1», ШМ-1, WC-63 или 00014 фирмы (GDR).

    Для ультразвуковых шумов (частота более 11,2 кГц) нормированные параметры устанавливаются ГОСТ 12.1.001-75 «PRT. Ультразвук. Общие требования безопасности».

    Вибрация измеряется приборами механическими и электрическими методами. Электрические приборы обеспечивают более высокую точность измерения в широком диапазоне частот колебаний большой и низкой интенсивности. Они позволяют записывать виброграммы на значительном удалении от объекта вибрации, что обеспечивает безопасность и удобство работы по измерению.

    Измерение вибрации производится по ГОСТ 12.4.012-75 «ПРТ. Средства измерения и контроля вибрации на рабочих местах. Технические требования». Этим требованиям отвечает звуковой оповещатель типа SWC-1, оснащенный датчиком вибрации.

    Для стационарного оборудования точки измерения вибрации выбираются на рабочих местах. Датчик вибрации крепится к рабочей платформе или сиденью рабочего. Локальные вибрации, передаваемые в Pyki при работе с ручными машинами, измеряются с точностью измерения вибрации в среднеоктавных диапазонах от 8 до 1000 Гц.Датчик вибрации крепится в местах соприкосновения рук с вибрирующими поверхностями. Ручные станки

    должны соответствовать требованиям ГОСТ 17770-72 «Машины ручные. Допустимые уровни вибрации».

    Заключение

    Факторы, учитываемые на лекции — шум, вибрация, инфрасевук и ультразвук вредны, отрицательно влияют на производительность, вызывают профессиональные заболевания и другие побочные эффекты.

    Шум — это распространяющееся волнообразно механическое колебательное движение частиц в упругой (газовой, жидкой или твердой) среде.Его действие на организм человека в основном связано с применением нового, высокопроизводительного оборудования, с механизацией и автоматизацией трудовых процессов: переходом на высокие скорости при работе различных машин и агрегатов. Длительное воздействие на организм человека шума и вибрации приводит к развитию хронического переутомления, способствует развитию общих и профессиональных заболеваний, снижению слуха, нарушениям со стороны центральной нервной системы и сердечно-сосудистой системы человека.

    Инфразвук — это механические колебания, распространяющиеся в упругой среде с частотами менее 20 Гц, ниже порога человеческого слуха.В отличие от шума, инфразвук распространяется на большие расстояния из-за низкого поглощения. При воздействии инфразвука возникают изменения ритмов дыхания и сердцебиения, расстройства желудка и центральной нервной системы, головные боли.

    В предупреждении вредного воздействия факторов большое значение имеют профилактические и текущие санитарные надзоры, а также медицинская профилактика.

    Основные мероприятия по борьбе с шумом: устранение причин шума или существенное ослабление самого источника при разработке технологических процессов и конструкции оборудования; изоляция источника шума от окружающей среды средствами звуко- и виброзащиты, звукопоглощения и вибрации; Снижение плотности звуковой энергии помещений, отраженной от стен и перекрытий; Рациональная планировка помещений; Использование средств индивидуальной защиты от шума; рационализация режима труда в шумовых условиях; Профилактические лечебные мероприятия.Наиболее эффективным средством снижения шума является замена шумных технологических операций на малошумные или совершенно бесшумные. К средствам индивидуальной защиты (антошам) относятся вкладыши, наушники и каски.

    Средства защиты уровня инфразвука: увеличение частот вращения валов до 20 и более оборотов в секунду; повышение жесткости колеблющихся конструкций больших размеров; устранение низкочастотных колебаний; Внесение конструктивных изменений в структуру источников.

    Измерения уровня шума производятся на рабочих местах или в рабочих зонах для сравнения с требованиями санитарных норм, а также для оценки шумовых характеристик машин и оборудования с целью разработки мероприятий по борьбе с шумом. Инструкции по измерению и гигиенической оценке шума приведены в ГОСТ 12.1.003-76 и ГОСТ 20445-75 «Здания и сооружения промышленных предприятий. Методика измерения шума на рабочих местах», а также в методических указаниях по измерению и проведению измерений. гигиеническая оценка производственного шума 1844-78 гг. Минздрава СССР.

    Для этого частотный спектр измеренного уровня звукового давления в октавных полосах частот сравнивается с предельным спектром, нормированным в ГОСТ 12.1.003-76 (таблица 6.1 с сокращениями).

    Таблица 1. Допустимые уровни звукового давления и уровни звука

    Рабочие места

    Уровни звукового давления, дБ, октавные полосы со средними мегометрическими частотами, Гц

    63, 125, 250, 500, 1000, 2000 4000, 8000

    Уровень звука и эквивалентный уровень звука, дБА

    Помещения КБ, лаборатории для теоретических работ

    Размещение офисов, рабочих помещений

    Смотровые кабины I.дистанционное управление С речевой телефонной связью, помещения и участки точной сборки

    Лаборатории экспериментальной работы

    Для ориентировочной оценки шумовой обстановки на рабочем месте допускается в качестве параметра (не зависящего от частоты) так называемый уровень звука в дБА, измеренный без частотного анализа, по шкале и измерителю шума. , что примерно соответствует АЧХ человеческого слуха.

    Характеристика непостоянного шума на рабочем месте эквивалентна (по энергии) уровню звука в дБА, который также определяется по шкале шумомера.

    Слуховой аппарат человека более чувствителен к высокочастотным звукам, поэтому нормированные значения звукового давления уменьшаются с увеличением частоты.

    Характеристикой постоянного и непостоянного (кроме колеблющегося во времени) шума на рабочих местах являются уровни звукового давления в октавных полосах частот от 63 до 8000 Гц.

    Характеристика шума, колеблющегося во время рабочего места (например, при работе металлорежущего станка с переменным режимом работы), эквивалентна (по энергии) уровню звука в дБА, определяемому по ГОСТ 20445- 75 и оказывает такое же воздействие на слуховой аппарат, как постоянный шум того же уровня.

    Основная литература:

    1. Каракеян В.И., Никулина Н.М. Безопасность жизнедеятельности. Руководство. — М.- «ЮРИТ», — 2014

    2.Холотова Е. И., Прохоров О. Г. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие.-

    М.- «Дашков и К», — 2013

    Дополнительная литература:

    1. Алексеев В.С. Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций / В.С. Алексеев, О.И. Жидкова, Н.В. Каченко. — М .: Эксмо, 2008. — 160 с. С.24-26.

    2. Девийсилов В.А. Охрана труда: Учебник / В.А. ДЕВСИСИЛОВ. — М .: Форум, 2009. — 496 с. С.145-168.

    3. Мичнюк Т.Ф. Охрана труда: студент студент / инф.Михнюк. — Минск: Минфин, 2010. — 320 с. С.111-133.

    Измерения шума производятся для контроля соответствия фактических уровней шума на рабочих местах, допустимых согласно действующим нормам, по методикам по ГОСТ 12.1.050-86, ГОСТ 12.1.012-90 и МУ №1844-78.

    Измерения шума следует производить при работе не менее 2/3 установленных в этом помещении единиц технологического оборудования в наиболее часто реализуемом (характерном) режиме его работы.

    Во время измерений вентиляционное оборудование, кондиционер и другие устройства, обычно используемые в помещении, издают шум.

    Уровни шума измеряются шумомерами 1 или 2 класса точности. На предприятии используются шумометры типа «Октава-101А».

    Октавные уровни звукового давления измеряются шумомерами с подключенными к ним октавными электрическими фильтрами.

    Измерение эквивалентных уровней звука должно выполняться путем объединения шумомеров и шумоинтеграторов.

    Оборудование калибруется до и после измерения шума в соответствии с инструкциями к инструкции.

    Микрофон следует располагать на высоте 1,5 м над полом или на рабочем месте (если работа выполняется стоя) или на высоте человеческого уха, подверженного шуму (если работа выполняется сидя). Микрофон должен быть ориентирован на максимальный уровень шума и удален на расстояние не менее 0,5 м от места проводки оператора.

    Для оценки шума на постоянных рабочих местах измерения следует проводить в точках, соответствующих установленным постоянным местам.Для оценки шума на непостоянных рабочих местах измерения следует проводить в рабочей зоне в точке наиболее частого пребывания в рабочей зоне.

    При измерении октавных уровней звукового давления переключатель АЧХ устанавливается в положение «Фильтр». Уровни октавного звукового давления измеряются в струнах со средними частотами 63-8000 Гц.

    При измерении уровней звука и эквивалентных уровней звука, дБА, переключатель частотной характеристики устанавливается в положение «A».

    При измерении уровней звука и уровней октавного звукового давления постоянного шума шкала времени инструмента устанавливается на «медленно». Значения уровня принимаются средними индикаторами при колебании стрелки инструмента. Значения уровней звука и октавных уровней звукового давления считываются со шкалы прибора с точностью до 1 дБА, дБ.

    Измерение уровней звука и уровней октавного звукового давления постоянного шума должно выполняться в каждой точке не менее трех раз.

    При измерении эквивалентных уровней звука шума с колебаниями во времени для определения эквивалента (по энергии) уровня звука, переключатель временной характеристики устанавливается в положение «медленно». Значения уровня звука принимаются по показаниям стрелки прибора на момент обращения.

    При измерении максимального уровня звука, шумовой реакции переключатель временной характеристики устанавливается в положение «медленно». Уровни звука снимаются во время максимального считывания показаний прибора.

    При измерении максимальных уровней импульсных шумов шкала временной характеристики прибора устанавливается в положение «импульс». Значения уровня взяты для максимизации инструмента.

    Уровни звука колеблющихся во время шума уровней звука при измерении эквивалентного уровня продолжительностью 30 мин составляют 5-6 с по обычным счетным отсчетам 360.

    При измерении эквивалентных уровней непостоянного шума переключатель временных характеристик устанавливается в положение «медленно», измеряются уровни звука и продолжительность каждой стадии./ 12 /.

    Измерения вибрации производятся для контроля соответствия фактических уровней вибрации на рабочих местах, допустимых согласно действующим нормам, по методикам по ГОСТ 12.1.012-90 и МУ №3911-85.

    Предприятие использует тип «Октава-101Б».

    Время усреднения (интегрирования) прибора при измерении локальной вибрации должно быть не менее 1 секунды, а суммарной вибрации не менее 10 секунд.

    Измерения проводятся непрерывно или с равными интервалами (дискретными).

    При дискретном измерении спектров и скорректированных значений интервал между удалением образцов должен составлять для локальной вибрации не менее 1 с; Для общей вибрации — не менее 10 с. Обратный отсчет ведется по окончании выбранного интервала.

    Дискретные измерения начинаются с начального количества наблюдений не менее 3. Необходимое количество наблюдений, обеспечивающее требуемую точность результатов, определяется по результатам обработки результатов измерений.

    При непрерывном измерении спектров и скорректированных значений продолжительность измерения должна быть: при локальной вибрации — не менее 3 с; Для общей вибрации — не менее 30 с.

    При непрерывном измерении дозы вибрации или эквивалентного скорректированного значения контролируемого параметра продолжительность наблюдения должна составлять: для локальной вибрации — не менее 5 минут; На общую вибрацию — не менее 15 минут. /одиннадцать/.

    В случае, если рядом живут шумные соседи, нужно зафиксировать уровень шума (English to Fix The Noise Level) И наказать злоумышленников тишиной.

    Санитарные нормы допускают шум до 40 децибел при ремонте. Если вы считаете, что соседи превышают этот порог, закажите услугу измерения уровня шума. Наши специалисты готовы выехать на объект в любой момент.

    Если человек постоянно находится в шумном помещении, это влияет на его организм. Повышенный шум может нарушить сон, снизить иммунитет, привести к стрессу и головным болям. Громкие звуки не просто раздражают, они вполне могут привести к полной или частичной потере слуха.

    Повышенный уровень шума опасен не только дома, но и на работе.Человек проводит на рабочем месте, как правило, 6-8 часов, и если все это время будет воздействовать на шум, то вскоре у него появятся серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому на рабочих местах следует регулярно проверять уровень шума.

    Профессиональное измерение уровня шума

    Для измерения шума мы используем чувствительное оборудование, которое фиксирует шум и показывает значение в децибелах. Устройство для измерения шума состоит из микрофона, электронных схем и дисплеев. Микрофон обнаруживает небольшие колебания, связанные со звуком, и превращает их в электрические сигналы.Эти сигналы затем обрабатываются электронной схемой. Затем на дисплее отобразится уровень звука в децибелах. Прибор мгновенно измеряет уровень звукового давления в определенном месте. Если вы хотите провести работы по звукоизоляции, мы проверим звукоизоляцию стен, потолка и пола.


    Цены на выезд по МКАД

    Удаленность от МКАД. Стоимость отправления
    до 20 км. 500 руб.
    с 20 до 50 км. 800 руб.
    с 50 до 80 км. 1200 руб.
    с 80 до 100 км. 1700 руб.
    с 100 до 120 км. 2200 руб.
    с 120 до 180 км. 3000 руб.
    от 200 км. 3000 +1500 руб. (накопление).

    Наши специалисты обладают не только современным оборудованием, но и глубокими знаниями в этой области. В нашей команде работают профессионалы с высшим образованием и многолетним опытом. Это говорит о том, что мы проведем максимально точный замер уровня шума — быстро и недорого.

    Порядок измерения уровня шума

    Проведем процедуру согласно всем санитарным нормам и требованиям.Мы проводим измерения шума не только в жилых помещениях, но и в офисах, на промышленной площадке. После определения источника шума дадим рекомендации по защите от него.

    Мы работаем без выходных и праздников, поэтому вы можете связаться с нами в любое время. После процедуры очистки уровень шума Мы оформим соответствующую документацию с результатами проверки.


    Трудно даже представить современную жизнь без различных знакомых звуков — шороха машин на трассе, срабатывания сигнализации или равномерного жужжания вентиляционных приборов на производстве.Постоянное воздействие шума слуха может привести к положительным результатам — улучшению настроения, нормализации кровообращения, а также улучшению общего тонуса и к резко отрицательным — ухудшению самочувствия и слуха, ряду заболеваний, повышенной раздражительности.

    Квалифицированный замер уровня шума со специалистами Московской СЭС сможет установить максимальную величину этого воздействия, а также улучшить ситуацию на производстве, получить выплаты и компенсации на основании полученных экспертных заключений.Свяжитесь с нами — произведем замер уровня шума, сделаем все возможное, чтобы профессионально задокументировать и предоставить в соответствующие надзорные органы установить все обстоятельства дела.

    Какое негативное влияние шум оказывает на человека?

    Очень нежелательные или неприятные звуки, вызванные колебаниями разной частоты, а также интенсивности, вполне способны серьезно помешать осуществлению продуктивного отдыха, продуктивной работы, полноценного сна, а также чисто отрицательно сказаться на здоровье всего человека.Уровень шума во многих мегаполисах привел исследователей к довольно неприятным выводам — ​​более 80% крупных городов постоянно находятся под воздействием чрезмерного шума, а 50% заболеваний на производстве просто связаны с регулярными звуковыми колебаниями.

    Воздействие постоянного шумового фона может привести к целому «букету» проблем и осложнений:

    • нарушен обмен веществ, а также пульс, частота дыхания;
    • имеет место раннее развитие всевозможных сердечно-сосудистых заболеваний;
    • необоснованно повышается артериальное давление;
    • может постоянно развиваться постоянный или необоснованный стресс;
    • наблюдается сплошная бессонница, наблюдается значительное замедление реакций.

    Естественно, что уровни шума могут быть произведены только профессионалами своего дела, имеющими необходимое оборудование, опыт, знания и навыки, чтобы суметь прийти на помощь в самой сложной ситуации. Также наши специалисты действуют в соответствии с установленными стандартами законодательства СанПиН 2.1.2.2645-10, что позволяет проводить исследования в суде, а также устанавливать размер материального удовлетворения несоответствия безопасности установленным установленным правилам. .

    Когда вам могут понадобиться наши услуги?

    Профессиональное измерение уровня шума в квартире — не единственная задача наших специалистов. Также мы успешно решаем следующие задачи для наших клиентов:

    • оцениваем уровень шума для создания необходимых условий труда;
    • производим замеры по запросу Роспотребнадзора в процессе строительства;
    • после постройки дома и сдачи его в эксплуатацию, чтобы жильцы не испытывали дополнительного дискомфорта;
    • в случае организации комплексного экологического мониторинга той или иной природной зоны;
    • измеряем уровень шума в квартире, если он превышает установленные нормы и мешает нормальной жизни;
    • измерение уровня шума необходимо для обоснования нового вида производственной деятельности;
    • по торгово-производственным объектам.

    В случае острой необходимости мы сможем выехать к вам даже в Подмосковье или дальше, вам достаточно будет написать или оставить онлайн заявку — мы обязательно придем вам на помощь и сделаем все возможное безопасно и эффективно справляться с трудностями, экономя время, деньги и добиваясь наилучшего результата!

    Основные правила проведения измерений шума

    Измерение уровня шума — не такая уж простая процедура, она требует строгого соблюдения следующих ключевых условий:

    • следовательно, в зоне измерения не должно быть восстанавливаемых поверхностей, чтобы результаты были правдоподобными;
    • уровень фонового шума обязательно должен быть на 6-10 дБ ниже уровня звукового давления;
    • при измерении уровня шума необходимо учитывать скорость и силу ветра, который может быть преодолен, и переоценивать эти показатели, делая их неестественными;
    • квалифицированный замер уровня шума должен производиться строго только в том случае, если на улице нет осадков, а давление соответствует норме и не подвергается резкому повышению.

    Самостоятельное измерение уровня шума будет совершенно неверным, так как оно может не соответствовать истине, поэтому помощь людей, имеющих серьезный опыт в этом направлении.

    Как проходят обмеры в жилых помещениях?

    Для измерения уровня шума в помещении проводится исследование следующих важнейших факторов:

    • на каком этаже находится жилое помещение, из каких материалов стены и несущие конструкции;
    • с помощью шумомеров исследование производится с закрытыми и открытыми окнами для получения истинных показателей;
    • можно реализовать ночное измерение шума для получения полностью объективного изображения;
    • произведена оценка бытовой техники — холодильников, кондиционеров, помещений вентиляционного оборудования, которая также полностью анализируется с последующим изучением ситуации;
    • , если рядом производятся строительные и другие работы, уровень шума определяется в непосредственной близости от исследуемого объекта.

    После проведения всех необходимых замеров и установления всех сопутствующих обстоятельств специалист принимает решение в документально оформленной форме.

    Почему лучше добавить к нам?

    Обратившись в службы СЭС, вы обязательно гарантируете полное соблюдение процедур выполнения всех необходимых правил и жестов, а также наличие у организации всей необходимой документации. Все приборы учета шума чрезвычайно точны, занесены в реестр разрешенного оборудования и имеют высший класс точности.Все исследования проводят профессиональные специалисты с большим опытом работы, разрабатывается индивидуальная программа исследований, а стоимость предлагаемых услуг будет предельно демократичной даже для лиц, не имеющих серьезного финансового обеспечения!

    Как с нами связаться?

    Чтобы воспользоваться нашей помощью, вам понадобится:

    • позвоните нам и объясните суть проблемы;
    • выезжаем на место, заключаем договор и производим все замеры;
    • реализуем отчет по всем зафиксированным показателям в экспертной форме;
    • мы предоставляем его результаты клиентам или передаем другим инстанциям;
    • действуем по индивидуальным требованиям клиентов, проводим измерения в разное время суток.

    Мы постоянно расширяем спектр наших возможностей, для постоянных клиентов подготовили выгодные скидки и специальные предложения, чтобы сотрудничать с нами максимально просто и комфортно! Убедитесь, что выгода от сотрудничества с SES возможна благодаря наличию положительных отзывов о нашей деятельности от клиентов, довольных решением своей проблемы!

    Другие дизайнерские услуги Sun Epidem:

    • Восточный административный округ (ВАО) Адрес: 111141, г. Москва, ул. 2-я Владимирская, дом 46, корпус 2 ;
    • ЮВАО (ЮВАО) Адрес: 109125, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 113, корпус 5 ;
    • Южный административный округ (ЮАО) Адрес: 115682, г. Москва, Ореховый бульвар, дом 26, корпус 2 ;
    • ЮЗАО (ЮНУСАО) Адрес: 117485, г. Москва, улица Бутлерова, дом 7А ;
    • Западный административный округ (ЗАО) Адрес: 121309, г. Москва, улица Большая Филлевская, дом 33 ;
    • Северо-Западный административный округ (СЗАО) — Адрес: 123182, город Москва, улица Академика Курчатова, дом 17.

    Напишите нам

    По всем вопросам, в том числе с отзывами и пожеланиями, предложениями новостей и материалов, а также по вопросам сотрудничества, вы можете написать нам через форму ниже. И мы постараемся ответить вам в кратчайшие сроки. Спасибо!

    Если вы оставите заявку сегодня и произведете оплату, то получите скидку до 30% от стоимости услуг.

    Камера реверберации. Для различных акустических исследований и измерений служит реверберационная камера (РК), в которой звуковые колебания эффективно отражаются от всех ограждающих поверхностей.Звуковое давление по всему объему камеры достигается примерно одинаково при равномерном приходе. звуковой сигнал со всех сторон. Внутренняя поверхность камеры облицована звукоотражающим материалом, коэффициент поглощения выбран минимальным. Для достижения диффузии звукового поля выбирают особую форму внутренних поверхностей, создают на них неровности, вешают на стены РК светоотражающие элементы, принимают меры по изоляции РК от внешних шумов и вибраций.

    Основными измерениями, проводимыми в Республике Казахстан, являются: измерение звукопоглощающих свойств материалов; Зачисление и исследование свойств микрофонов, шумомеров и другого акустического оборудования; исследование и измерение различных источников шума, звуковых полей устройств, приборов, машин и т.д .; Измерение мощности излучения громкоговорителей; изучение субъективных характеристик слуха; Исследование и измерение звукоизоляционных свойств различных материалов при наличии двух камер с общим окном отчетов и т. Д.

    Для измерения времени реверберации после выключения источника шума (звука) запишите динамику снижения звукового давления. Для этого используются регистраторы с логарифмической шкалой. Стандартное время реверберации определяется формулой (3.14).

    Звуковая камера. Эта камера предназначена для проведения акустических измерений с имитацией неограниченного пространства. В отличие от реверберации, звуковая камера (ZK) имеет внутреннюю поверхность, покрытую идеальным звукопоглощающим материалом с коэффициентом поглощения, близким к единице.При измерениях на высоких частотах вместо качественного барабана (отсутствие отражений от стен) используйте их — «Импульсный метод измерений». В этом случае основные размеры находятся в момент прямого сигнала (ранее приход отраженного сигнала) .Такой метод позволяет избежать ошибок, возникающих при отражении сигнала из-за несовершенства поглощающих стенок КС. Для достижения качества ЖЦ необходимо иметь хорошую звукоизоляцию и виброизоляцию.

    Вместо звуковых камер в гидроакустике часто используются камеры в виде бассейнов, в которых сложно добиться значений коэффициента поглощения на всех поверхностях, равных единице.В гидрокамерах, в связи с этим, успешно применяется и импульсный метод измерения.

    Микрофон. Микрофоном называется приемник звука (шума), в котором происходит преобразование звуковых колебаний воздуха в электрический сигнал. Микрофон характеризуется чувствительностью, частотной зависимостью, динамическим диапазоном, ориентацией. Помимо электроакустического преобразователя, в микрофон входят предусилители, согласующие трансформаторы.

    Верхний предел динамического диапазона определяется уровнем звукового давления, при котором коэффициент гармонических искажений на выходе микрофона становится равным 0.5 — 1%.

    Нижняя граница динамического диапазона определяется эквивалентным уровнем звукового давления, при котором напряжение сигнала на выходе микрофона становится примерно равным напряжению шума из-за молекулярного шума самого преобразователя, предварительного усилителя, тепловых шумов резистивных элементы и др.

    Каждый микрофон имеет мембрану (диафрагму), которая колеблется под действием падающего звукового поля, что приводит к акустико-механической трансформации.

    По направлению микрофоны делятся на три типа: приемники давления, приемники градиентного давления и комбинированные приемники.

    В приемниках давления микрофон не обладает излучением, так как звуковое излучение, попадающее на подвижную механическую систему, действует с одной стороны. Учитывая, что размеры микрофона меньше длины волны звукового колебания и результирующая сила в рассматриваемом случае не зависит от направления прихода звука, устройство не имеет излучения.

    Подвижная система в градиентных приемниках подвергается воздействию звукового поля с обеих сторон.Возвратная сила F. зависит от разницы звуковых давлений r на обоих акустических входах и угла падения звуковой волны относительно акустической оси преобразователя:

    , где д. — расстояние между входами приемника; , — угол падения звуковой волны относительно акустической оси электроакустического преобразователя.

    Направление приемников градиента является функцией COSD. Максимальное значение выходного сигнала преобразователя будет в случае осевого падения (0 = 0.180 °). Выходной сигнал преобразователя будет нулевым при 0 = 90 °.

    При объединении приемников первых двух видов или определенной конструкции акустомеханической системы формируется комбинированный приемник, с помощью которого можно получать диаграммы направленности разных типов.

    С точки зрения энергетических характеристик микрофоны делятся на две группы. В первую группу входят микрофоны, имеющие источник питания, обеспечивающий выходную энергию. Ко второй группе относятся микрофоны, энергия выходного сигнала которых определяется процессом преобразования энергии падающей звуковой волны.

    Примером микрофонов первой группы является угольный микрофон, в котором электрическое сопротивление угольного порошка зависит от давления мембраны, колеблющегося под действием падающей звуковой волны. Преимущество угольных микрофонов — большая выходная мощность, остальные параметры невысоки: полоса частот от 100 Гц до нескольких десятков кГц; Чувствительность 200 — 400 мВ / н при силовом токе 10 — 100 мА; динамический диапазон не более 30 дБ; Коэффициент гармонических искажений до 20%.

    Микрофоны второй группы имеют более высокие параметры, которые в свою очередь делятся на электродинамические, электростатические и пьезоэлектрические.

    Широкое применение в акустике нашли катушечные электродинамические микрофоны, концепция которых представлена ​​на рис.

    Оставить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *